第三章2热力过程ppt课件.ppt

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1、五、理想气体的基本热力过程热力过程的复杂性:实际过程的不可逆;过程中热力状态参数都在变化,难找规律。理论研究中抓主要矛盾:过程可逆,实际过程再进行修正;某些参数变化很小,忽略不计。1(3)分析方法:采用抽象、概括的方法,将实际过程近似为具有简单规律的典型可逆过程。(1)目的:了解外部条件对热能与机械能之间相互转换的影响,以便合理地安排热力过程,提高热能和机械能转换效率。(2)任务:确定过程中工质状态参数的变化规律,分析过程中的能量转换关系。研究目的与方法2研究热力过程的依据2)理想气体3)可逆过程1)热力学第一定律3研究热力过程的步骤1)列出过程方程p=

2、p(v)。3)分析计算过程中单位质量工质的过程功w、技术功wt和过程热量q等。4)在p-v图与T-s图表示过程,进行定性分析。2)结合状态方程,推导过程中基本状态参数间关系。4基本热力过程保持一个参数不变的过程。定容过程定压过程定温过程(定焓过程、定热力学能过程)定熵过程过程可逆;比热容取定值。5(一)定容过程比体积不变的过程。1.过程方程v=定值2.基本状态参数间关系式6一般计算式定值比热容理想气体73.单位质量的功量和热量的分析计算定容过程v=定值,dv=0。膨胀功技术功过程热量84.定容过程的p-v图和T-s图在p-v图上,定容线为一条与横坐标垂直

3、的直线。1-2升压升温过程;1-2’降压降温过程。9在T-s图上,定容线为一斜率为正的指数曲线。定容过程:比热容取定值积分:其斜率:>01-2升温升压过程;1-2’降温降压过程。水平线比体积增大方向1011(二)定压过程压力保持不变的过程。1.过程方程p=定值2.基本状态参数间关系式12定值比热容理想气体133.单位质量的功量和热量的分析计算定压过程p=定值,dp=0。膨胀功技术功过程热量144.定压过程的p-v图和T-s图在p-v图上,定压线为一条与纵坐标垂直的直线。(与横坐标轴平行)1-2温度升高的膨胀(比体积增加)吸热过程;1-2’温度降低的压缩(

4、比体积减小)放热过程。15在T-s图上,定压线亦为一斜率为正的指数曲线。定压过程:比热容取定值积分:其斜率:>0比较<定容线较陡定压线较平坦垂直线压力增大方向161-2温度升高的膨胀(比体积增加)吸热过程;1-2’温度降低的压缩(比体积减小)放热过程。较陡较平坦比体积增大方向1718(三)定温过程温度保持不变的过程。对于理想气体,又称定热力学能或定焓过程。1.过程方程T=定值pv=定值2.基本状态参数间关系式19定值比热容理想气体203.单位质量的功量和热量的分析计算定温过程pv=定值,dT=0。膨胀功技术功过程热量214.定温过程的p-v图和T-s图在

5、p-v图上,定温线是一等轴双曲线。1-2压力下降的膨胀吸热过程;1-2’压力升高的压缩放热过程。定温线斜率温度升高水平线22在T-s图上,定温线是一垂直于纵坐标的直线。(与横坐标轴平行)1-2吸热膨胀压力下降的过程;1-2’压缩放热压力升高的过程。2324(四)定熵过程绝热可逆过程的熵保持不变。1.过程方程(理想气体、定值比热容)25定熵过程2.基本状态参数间关系式26定值比热容理想气体273.单位质量的功量和热量的分析计算定熵过程pvk=定值,ds=0。膨胀功28定熵过程技术功过程热量294.定熵过程的p-v图和T-s图在p-v图上,等熵线是幂指数为

6、负的幂函数曲线(高次双曲线)。1-2降压降温的膨胀过程;1-2’升压升温的压缩过程。定温线斜率定熵线斜率定熵线斜率的绝对值大于等温线斜率的绝对值定熵线比定温线陡熵增加30在T-s图上,定熵线是一垂直于横坐标的直线。1-2降压降温的膨胀过程;1-2’升压升温的压缩过程。3132六、理想气体的多变过程符合这一方程的过程称为多变过程。n叫做多变指数,-∞

7、时,pv=定值,定温过程;当n=k时,pvk=定值,定熵过程;当n=±∞时,v=定值,定容过程。34多变过程基本状态参数间关系式:35单位质量的功量的分析计算多变过程pvn=定值膨胀功(n0,1)36多变过程技术功(n±)(n0,1)37多变过程单位质量的热量:(n1)n=1为定温过程,u=0,则q=w或q=T(s2-s1)38当n=0时,(定压过程)当n=1时,(定温过程)当n=时,(定熵过程)当n时,(定容过程)四种典型热力过程和多变过程的公式汇总在教材表3-3中。3940定值比热容理想气体4142多变过程在p-v图和T-s图上的表

8、示在p-v图上多变过程曲线的斜率:定压定容定温定熵多变n值变化规律:从定压线n=

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