2.状态参数的性质。.pptVIP

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2.状态参数的性质。

工程热力学部分小结 删 减 内 容 第2章 §2-4; §2-7 二、三 第4章 §4-4; §4-5 第5章 §5-5 一; 第 7 章 §7-2;§7-3;7-5;§7-7 第8章 §8-4 第9章 §9-4 传热学部分小结 * 一、热能转换的基本概念 1. 热力系统的基本类型,热力系统的选择。 热力系统的选择不是唯一的,根据具体情况正确 选择系统,有利于问题的求解并获得正确的结果。 2. 状态参数的性质。 1)注意状态参数是状态的单值函数这一重要性质; 2)在基本状态参数中,要特别注意压力 p 与 pb、pg、 和 p? 的关系。 3. 准静态过程和可逆过程的定义、实现的条件及两者 之间的关系。 注意今后在分析计算过程中,绝大多数是针对 可逆过程而言的。 4. 功和热量的性质、计算和图示。 1)功和热量都是过程量; 2)注意一些典型的可逆过程和不可逆过程中功的计 算; 3)只有可逆过程的功和热量才能在 p-?、T-s 图上 表示。 二、热力学基本定律 1. 热力学第一定律的实质。 2. 闭口系和稳流系能量方程式的应用。 1)理解公式中各项的物理意义; 2)注意两者在数学上是完全等价的,但物理意义不 同,因此首先应正确选择系统(闭口系或稳流系), 再利用对应的能量方程式求解; 3)注意两个能量方程多种表达形式的适用条件(普遍适 用、或只适用于理想气体、可逆过程等); 4)掌握热力学能、总能、焓、膨胀功、轴功、技术 功、流动功等概念以及膨胀功、技术功在 p-? 图上 的图示。 3. 热力学第二定律的实质和经典表述。 1)理解热力学第二定律的实质和 2 种经典表述; 2)卡诺循环的组成、热效率,卡诺定理的指导意义。 4. 熵的定义式,过程中引起熵变的原因,热熵流和熵 产,孤立系熵增原理。 ② 孤立系熵增原理同样适用于绝热系,可用来 判断实际过程能否实现以及是否可逆。 三、工质的热力性质 1. 熟练掌握理想气体状态方程式的应用。 2. 理想气体?u、?h、?s的计算。 熵变公式虽是通过两状态间的可逆过程导出的,但 由于熵是状态参数,故对不可逆过程,熵变公式同 样适用。而熵的定义式只能用于可逆过程。 3. 水蒸气的基本概念、 p-v、T-s 图及水蒸气表的应用。 4. 了解湿空气的基本概念。 四、理想气体的热力过程 1. 理想气体 4 种基本热力过程及多变过程的特点,过 程中状态参数及功与热量的计算,注意过程都是 可逆的。 2. 能按已知条件在 p-?及T-s 图上正确画出过程线, 注意过程线的起点应在 4 条基本过程线的交点上。 3. 活塞式压气机三种压缩过程的分析,功和热量的计 算。多级压缩的目的和参数特征。 4. 渐缩型喷管中气体流速和流量的基本计算式,临 界压力比的意义、出口处压力 p2 与背压的关系、 喷管的选型。 , … 五、气体动力循环、致冷循环 理解内燃机循环、燃气轮机循环和制冷循环的基本工作原理; 会画内燃机循环和燃气轮机循环理论循环的p-? 图和T-s 图、制冷循环的T-s 图和 lg p-h 图; 3. 掌握内燃机循环和燃气轮机循环中各状态点参数 及循环的功、热、热效率的计算; 4. 了解内燃机循环性能参数对热效率的影响; 5. 会计算制冷循环的 q2、w0 和ε。 一、热量传递的基本定律及应用分析 1. 了解传热的有关概念、傅立叶定律的数学表达式。 2. 单层平壁和多层平壁的导热热阻、热流量的分析计 算。 3. 单层及多层圆筒壁导热热阻及热流量的计算。 * *

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