工程热力学word版理想气体热力过程

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1、长沙理工大学备课纸第4章理想气体热力过程一、教案设计教学目标:使学生理解外部条件对热能和机械能转换的影响,通过有利的外部条件,达到合理安排热力过程,提高热能和机械能转换效率的目的。熟练掌握定容、定压、定温、绝热、多变过程中状态参数p、v、T、u、h、s的计算,过程量Q、W的计算,以及上述过程在p-v、T-s图上的表示。知识点:掌握理想气体的几个典型的热力过程特点,过程方程形式及其状态参数p、v、T、u、h、s的计算,过程量Q、W的计算。掌握过程在p-v、T-s图上的表示。重点:结合热力学第一定律,分析和导出各种基本热力过

2、程及多变过程的相应计算式并进行计算,利用p-v、T-s图分析热力过程。难点:几种典型热力过程与多变过程的相互关系;确定过程中工质状态参数,能量转换关系。教学方式:讲授+多媒体演示+课堂讨论师生互动设计:提问+启发+讨论J问:理想气体定温过程中w=wt=q是否意味着q可以全部转化功量?为什么?J问:理想气体分别从同一初态出发分别经历定容、定压过程,吸收相同的热量后那么到达终态时,哪个过程的终点温度高?为什么?J问:在p-v图上,T和s减小的方向分别在哪个方向,在T-s图上p和v减小的方向分别在哪个方向。J问:实际工质经历的

3、热力过程就是多变过程吗?学时分配:2学时+2(讨论)二、基本知识第一节基本热力过程一、研究热力过程的目的及一般分析法实施过程目的:实现预期的能量转换,如锅炉中工质定压吸热,提高蒸汽的焓而获得作功能力;达到预期的状态变化,如压气机中消耗功量使气体升压。35长沙理工大学备课纸分析热力过程的目的:揭示过程中工质状态参数的变化规律以及能量转化情况,进而找出影响转化的主要因素。一般分析方法:假设:Ø根据实际过程的特点,将实际过程近似地概括为几种典型过程:定容、定压、定温和绝热过程;Ø不考虑实际过程中不可逆的耗损,视为可逆过程;Ø工

4、质视为理想气体;Ø比热容取定值。分析热力过程的一般步骤:1.建立过程方程依据:过程方程线p=f(v)2.确定初终状态参数依据:状态方程3.p-v图与T-s图分析4.求传递能量,依据能量方程:Q-W=U二、参数关系式及传递能量(见教材中列表)如:定容过程35长沙理工大学备课纸其他三个典型过程(见ppt)第二节多变过程已知某多变过程任意两点参数,求n一、多变过程方程及多变比热过程方程:pv=constn=0时,定压过程n=1时,定温过程n=k时,定温过程n=±∞时,定容过程二、多变过程分析过程中q、w、u的判断l.q的判断:

5、以绝热线为基准:2.w的判断:以等容线为基准3.u的判断:以等温线为基准~例1.1kg空气多变过程中吸取41.87kJ的热量时,使其容积增大10倍,压力降低8倍,求:过程中空气的内能变化量,空气对外所做的膨胀功及技术功。35长沙理工大学备课纸解:按题意空气的内能变化量:由理想气体的状态方程得:多变指数多变过程中气体吸取的热量气体内能的变化量:空气对外所做的膨胀功及技术功:膨胀功由闭系能量方程或由公式来计算技术功:AB图4.2例2:一气缸活塞装置如图所示,气缸及活塞均由理想绝热材料组成,活塞与气缸间无摩擦。开始时活塞将气缸

6、分为A、B两个相等的两部分,两部分中各有1kmol的同一种理想气,其压力和温度均为p1=1bar,t1=5℃。若对A中的气体缓慢加热(电热),使气体缓慢膨胀,推动活塞压缩B中的气体,直至A中气体温度升高至127℃。试求过程中B气体吸取的热量。设气体kJ/(kmol·K),kJ/(kmol·K)。气缸与活塞的热容量可以忽略不计。解:取整个气缸内气体为闭系。按闭系能量方程35长沙理工大学备课纸ΔU=Q-W因为没有系统之外的力使其移动,所以W=0则其中kmol故(1)在该方程中是已知的,即。只有是未知量。当向A中气体加热时,A

7、中气体的温度和压力将升高,并发生膨胀推动活塞右移,使B的气体受到压缩。因为气缸和活塞都是不导热的,而且其热容量可以忽略不计,所以B中气体进行的是绝热过程。又因为活塞与气缸壁间无摩擦,而且过程是缓慢进行的,所以B中气体进行是可逆绝热压缩过程。按理想气体可逆绝热过程参数间关系(2)由理想气体状态方程,得初态时终态时其中V1和V2是过程初,终态气体的总容积,即气缸的容积,其在过程前后不变,故V1=V2,得因为kmol所以(3)合并式(2)与(3),得35长沙理工大学备课纸比值可用试算法求用得。按题意已知:=445K,=278K

8、故计算得:=1.367代式入(2)得代入式(1)得Q=12.56[(445-278)+(315-278)]=2562kJ例3:2kg的气体从初态按多变过程膨胀到原来的3倍,温度从300℃下降至60℃,已知该过程膨胀功为100kJ自外界吸热20kJ,求气体的cp和cv各是多少?本题两种解法:解1:由题已知:V1=3V2

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