工程热力学课件:工程热力学总复习.ppt

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1、工程热力学总复习1工程热力学主要研究热能与机械能相互转换的规律,以及合理有效利用热能的基本理论。主要内容包括以下四部分:3.工质性质研究从工程应用角度和工质的基本特性来看,形形色色的工质可分属两大类:理想气体和实际气体。1.基本定律研究主要是热力学第一定律和热力学第二定律的研究。2.热力过程研究。4.热力循环研究。工程热力学课程主要内容2第1章基本概念深刻理解热力系统、外界、热力平衡状态、准静态过程、可逆过程、热量、功、热力循环的概念,掌握温度、压力、比体积的物理意义,掌握状态参数的特点。取热力系统,对工质状态的描述,状态与状态参数的

2、关系,状态参数,平衡状态,状态方程,可逆过程。基本要求:重点:31.热力系统概念,它与环境的相互作用,三种分类方法及其特点,以及它们之间的相互关系。第1章应注意的问题3.系统的选择取决于研究目的与任务,随边界而定,具有随意性。选取不当将不便于分析。选定系统后需要精心确定系统与外界之间的各种相互作用以及系统本身能量的变化,否则很难获得正确的结论。2.引入准静态过程和可逆过程的必要性,以及它们在实际应用时的条件。44.稳定状态与平衡状态的区分:稳定状态时状态参数虽然不随时间改变,但是靠外界影响来的。平衡状态是系统不受外界影响时,参数不随时

3、间变化的状态。二者既有所区别,又有联系。平衡必稳定,稳定未必平衡。5.状态参数的特性及状态参数与过程参数的区别。5注意:1.孤立系统:系统与外界既无能量传递也无物质交换孤立系统=系统+相关外界=各相互作用的子系统之和=一切热力系统连同相互作用的外界2.状态参数:描述工质状态特性的各种状态的宏观物理量。状态参数的数学特性:表明:状态的路径积分仅与初、终状态有关,而与状态变化的途径无关。表明:状态参数的循环积分为零63.正向循环热效率:4.制冷循环:制冷系数:5.热泵循环:热泵系数(供热系数):注意:1.以上三式,适用于可逆循环和不可逆循

4、环;2.式中q1、q2、w0取绝对值。7深刻理解热量、储存能、功的概念,深刻理解热力学能、焓的物理意义理解膨胀(压缩)功、轴功、技术功、推动功的联系与区别。第2章热力学第一定律熟练应用热力学第一定律解决具体问题本章基本要求本章重点81.必须学会并掌握应用热力学第一定律进行解题的方法,步骤如下:1)根据需要求解的问题,选取热力系统。2)列出相应系统的能量方程3)利用已知条件简化方程并求解4)判断结果的正确性2.深入理解热力学第一定律的实质,并掌握其各种表达式(能量方程)的使用对象和应用条件。3.理解热力学中功的定义,掌握各种功量的含义和

5、计算,以及它们之间的区别和联系,切实理解热力系能量的概念,掌握各种系统中系统能量增量的具体含义。4.本章学习中,要更多注意在稳态稳定流动情况下,适用于理想气体和可逆过程的各种公式的理解与应用。9闭口系统能量方程能量方程表达式适用于mkg质量工质适用于单位质量工质注意:该方程适用于闭口系统、任何工质、任何过程。微元过程可逆过程有10循环过程第一定律表达式结论:第一类永动机不可能制造出来对于理想气体:理想气体可逆过程:11开口系统能量方程满足:质量守恒原理:进入控制体的质量一离开控制体的质量=控制体中质量的增量能量守恒原理:进入控制体的能

6、量一控制体输出的能量=控制体中储存能的增量注意:本方程适用于任何工质,稳态稳流、不稳定流动的一切过程12稳定流动能量方程适用于任何工质,稳定流动热力过程引入技术功:上式变为:可逆过程:理想气体可逆过程13功和技术功在p-v图上的表示:14第3章气体和蒸气的性质熟练掌握理想气体状态方程的各种表述形式,并能熟练应用理想气体状态方程及理想气体定值比热进行各种热力计算。并掌握理想气体平均比热的概念和计算方法。理解混合气体性质,掌握混合气体分压力、分容积的概念。气体的热力性质,状态参数间的关系及热物性参数,状态参数(压力、温度、比体积、热力学能

7、、焓、熵)的计算。理想气体基本要求:理想气体部分的重点:15定义:气体分子是一些弹性的,忽略分子相互作用力,不占有体积的质点。注意:当实际气体p→0v→∞的极限状态时,气体为理想气体。理想气体状态方程的几种形式理想气体适用于1千克理想气体式中:v为比体积,m3/kg;p为绝对压力,Pa;T为绝对温度,K;Rg为气体常数,J/(kg·K);式中:V为质量为mkg气体所占的容积。16适用于1摩尔理想气体。适用于n摩尔理想气体。气体常数与通用气体常数注意:R与气体种类、状态均无关。注意:与状态无关,仅决定于气体种类。通用气体常数:气体常数:

8、17状态方程的应用:1.求平衡态下的参数2.两平衡状态间参数的计算3.标准状态与任意状态比体积或密度间的换算4.气体体积膨胀系数18比热容的定义与单位定义:单位物量的物体,温度升高或降低1K(1℃)所吸收或放出的热量,称

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