Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 18:23, реферат
Газ, масса которого , имеет начальные параметры- давления Па и температуру , после политропного изменения состояния- температуру , давление .
Определить характер процесса (сжатие или расширение), начальный и конечный объёмы и , показатель политропы , работу , количество подведённого или отведённого тепла , изменение внутренней энергии и энтропии газа . Определить эти же параметры, если изменение состояния рабочего тела происходит по изобаре и изотерме , до того же конечного объёма . Составить свободную таблицу результатов расчёта и провести анализ полученных данных. Изобразить процессы на диаграммах.
Расчёт термодинамических процессов изменения состояния идеального газа.
Газ, масса которого , имеет начальные параметры- давления Па и температуру , после политропного изменения состояния- температуру , давление .
Определить характер процесса (сжатие или расширение), начальный и конечный объёмы и , показатель политропы , работу , количество подведённого или отведённого тепла , изменение внутренней энергии и энтропии газа . Определить эти же параметры, если изменение состояния рабочего тела происходит по изобаре и изотерме , до того же конечного объёма . Составить свободную таблицу результатов расчёта и провести анализ полученных данных. Изобразить процессы на диаграммах.
Построить графики политропного, изобарного и изотермического процессов в -диаграмме.
Порядок расчёта:
1.Политропный процесс. По формулам политропного процесса определяют:
1.1Расчёт и , для расчёта объёма газа в начальном и конечном состоянии используют уравнение состояния-
Где - газовая постоянная, ;
28,96 – молекулярная масса воздуха;
;
значения показателя политропы:
изменение внутренней энергии:
,
где средняя теплоёмкость газа при
теплоёмкости при и температурах и ;
; ;
; .
удельные объёмы воздуха
;
;
;
.
работа газа
количество подводимого или отводимого от газа тепла
где показатель адиабаты для воздуха;
Количество тепла подводимого газа.
изменение энтропии
Проверка:
2.Изобарный процесс. По формулам изобарного процесса при , и вышеполученных и определяют:
конечный объём из уравнения ;
работу газа:
.
количество подводимого или отводимого тепла:
где средняя теплоёмкость газа при
теплоёмкости при и температурах и ;
;
.
Тепло в данном случае подводится.
изменение энтропии:
;
;
;
2107342,8=1513066,5+601600
2107342,8=2114666,5
3.Изотермический процесс. По формулам изотермического процесса при , и известном определяют:
конечный объём из уравнения:
работу газа:
изменение энтропии:
;
удельный объём:
;
;
;
Показатель n |
, |
Q, |
||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
диаграммы.
Политропный процесс
Изобарный процесс
Изотермический процесс
Заключение.
Итак, в процессе выполнения курсовой работы, был произведен расчёт термодинамических процессов изменения состояния идеального газа.
Благодаря этому, приобретено навыки и умение творчески использовать полученные знания на практике, изучил основные положения рассматриваемой дисциплины.
Литература.
1.Бурлов В.В., Горюха Л.А.-«Термодинамические процессы изменения состояния идеального газа и тепловой расчёт теплообменного аппарата».
2.Кушнерёв В.И., Лебедев В.И., ПавленкоВ.А.-«Техническая термодинамика и теплопередача»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
К У Р С О В А Я Р А Б О Т А
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА»
НА ТЕМУ «РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА»
ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГРУППЫ ТГВ 31/З
ПЕНЗА 2010
Информация о работе Расчёт термодинамических процессов изменения состояния идеального газа