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文档简介

1、绝热热力系:若热力系与外界之间无热量交换,则该热力系称为绝热热力系.平衡状态:若热力系在不受外界的作用下,宏观性质不随时间变化而变化。准静态过程:在热力过程中,热力系的宏观状态始终维持或接近平衡状态。可逆过程:一个热力过程进行完了以后,如能使热力系沿相同的路径逆行而回复至原态,且相互作用中所涉及到的外界也回复到原态,而不留下任何痕迹。稳定流动过程:在流动过程中,热力系内部及热力系界面上每一点的所有特性参数都不随时间而变化。状态参数:用以描述热利系状态的某些宏观物理量称为热力系状态参数。强度参数:与热利系的质量无关,且不可相加的状态参数。热量:通过热力系以外的一切物质,统称外界。压力:单位面积上

2、所受到的指向受力面的垂直作用力。内能:内能是热力系处于宏观静止状态时系统内所有微观粒子所具有的能量总和。单位质量工质所具有的内能称为比内能。熵:是表征系统微观粒子无序程度的一个宏观状态参数。热力学第一定律:热可以转变为功,功也可以变为热。一定量的热消失时,必产生与之数量相当的功;消耗一定量的功时,也必出现相当数量的热。容积功:在热力过程,由于系统容积改变,使系统与外界交换的功。推动功:为使某部分工质进出热利系,外界或系统对这部分工质做功,这部分功称为推动功或流动功。即推动功是维持工质流动所必需的最小的功。技术功:工程上将技术上可以利用的功称为技术功,对开口系统来讲其包括轴功、进出口的宏观动能差

3、和宏观位能差。热力学第二定律:开尔文说法,只冷却一个热源而连续不断做工的循环发动机是造不成的。克劳修斯说法,热不可能自发的、不负代价的从低温物体传到高温物体。孤立系统熵增原理:若孤立系所有部分的内部以及彼此间的作用都经历可逆变化,则孤立西的总熵保持不变;若在任一部分内发生不可逆过程或各部分间的相互作用中伴有不可逆性,则其熵必增加。理想热机:热机内发生的一切热力过程都是可逆过程。卡诺循环:在两个恒温热源间,有两个可逆过程组成的循环。卡诺定理:在两个不同温度的恒温热源间的所有热机,以可逆机的效率最高。第二类永动机:从单一热源取得热量并使之完全变为机械能而又不引起其他变化的循环发动机。理想气体:其分

4、子式一些弹性的、不占有体积的质点,且分子间没有相互作用力。比热:单位质量的物体,当其温度变化一度时,物体和外界交换的热量。定压质量比热:在定压过程中,单位质量的物体,当温度变化一度时,物体和外界交换的热量。同定容质量比热定压容积比热定容质量比热定压摩尔比热定容摩尔比热饱和温度:在一定压力下,当气体两相达到平衡时,液体所具有的温度。饱和压力:当气液两相达到平衡时,蒸汽所具有的压力.饱和液体:两相平衡时的液体.干饱和蒸汽:在一定的压力下,饱和液体完全汽化为蒸汽,蒸汽温度仍为该压力下的饱和温度.湿饱和蒸汽:两相平衡时饱和液体和饱和蒸汽的混合物.过热蒸汽:在一定压力下,蒸汽所具有的温度高于该压力对应的

5、饱和温度.汽化潜热:一定温度下,1千克饱和液体汽化为同温度下的干饱和蒸汽所吸收的热量. 临界点:在状态参数坐标图上,饱和液体线与干饱和蒸汽线相交的点.过热蒸汽的过热度:在某一压力下,过热蒸汽的温度与该压力下饱和温度的差值.三相点:物质气,液,固三相共存的状态点. 混合气体的质量成分:混合气体中某组元气体的质量与混合气体总质量的比值.混合气体的容积成分混合气体的摩尔成分混合气体的分压力:混合气体中各组元气体在混合气体温度下单独占有整个容积时,作用于容器壁上的压力.混合气体的分容积:混合气体各组元气体处于混合气体的压力和温度时所单独占的容积.道尔顿分压定律:混合气体的总压力等于各组元气体分压力之和

6、.分容积定律:混合气体的总容积等于各组元气体分容积之和.湿空气;含有水蒸气的空气.未饱和湿空气:由空气和过热水蒸汽组成的湿空气.饱和湿空气:由空气和饱和水蒸气组成的湿空气.绝对湿度(湿空气:单位容积的湿空气中所含水蒸汽的质量.相对湿度(湿空气:湿空气的绝对湿度与同温度下饱和湿空气的绝对湿度之比(湿空气中实际所含的水蒸气量和同温度下饱和湿空气中所能包含的最大水蒸气量之比.湿空气含湿量(比湿度:一定容积的湿空气中水蒸气的质量与干空气质量之比.过热蒸汽:在一定压力下,温度高于该压力对应的饱和温度之蒸汽.过冷蒸汽:在一定压力下,温度低于该压力对应的饱和温度之蒸汽.对比参数:工质的状态与其相应的临界参数

7、之比,如工质压力与其临界压力之比,工质温度与其临界温度之比为对比温度.液体热:将一公斤未饱和水定压加热为饱和水,所需的热量.湿蒸汽干度:一定质量的湿蒸汽中所含干饱和蒸汽的质量与湿蒸汽总质量之比.定温过程:在状态变化时,定量工质温度保持不变的过程.绝热过程:工质和外界没有热交换的过程. 定熵过程:在状态变化时,工质熵保持不变的过程(可逆绝热过程.定熵流动:若工质在流动时既与外界无热量交换又无摩擦和扰动,则流动为可逆绝热流动.音速:微弱扰动在连续介质中所产生的纵波的传播速度.当地音速:指当地流动所处状态下的音速. 马赫数:工质在流动过程中,某一点的流动与当地音速之比.喷管:使气流压力降低,流速增大

8、的管道. 扩压管:使气流流速降低,压力增大的管道. 绝热节流:工质在管内绝热流动时,由于通道截面突然缩小,使工质压力降低.绝热滞止:工质在绝热流动中,因遇到障碍物或某种原因而受阻,使速度降低直至为零.活塞式缩机的余隙:为了安置进,排气阀以及避免活塞与汽缸端盖的碰撞,在汽缸端顶与活塞行程终点间留有一定的空隙,称为余隙容积.活塞式压缩机的容积效率:活塞式压气机的有效容积和活塞排量之比。最佳增压比:使多级压缩中间冷却压气机耗功最小时,各级的增压比。压气机的效率:在相同的初态及增压比条件下,可逆压缩机过程中压气机所消耗功与实际不可逆压缩过程中压气机所耗功的功之比。亚音速流动:工质的流动速度小于当地音速

9、。超音速流动:工质再喷管中流动时,在喷管的最小截面处,若工质的流动速度等于当地音速,则此时工质所处的状态。临界压力比:临界状态时工质压力与滞止压力之比。压气机的增压比:压气机的出口压力与进口压力之比。平均加热温度:用加热工程中系统与外界交换的热量除以交换该热量时系统熵的改变量所得到的温度。平均放热温度:用放热过程中系统与外界交换的热量除以交换该热量时系统熵的改变量所得到的温度。循环热效率:工质完成一个循环时,对外所作的净功与吸热量之比。汽耗率:蒸汽动力循环装置每输出1千瓦小时功量时所消耗的蒸汽量。相对热效率:某循环的热效率与相同温度范围内卡诺循环热效率之比,称为该循环的相对热效率或充满系数。制

10、冷系数:制冷循环中,制冷量与循环净功之比。供热系数:供热循环中,供热量与循环净功之比。制冷量:在每一次制冷循环中,一公斤工质从冷藏室吸收的热量。供热量:在每一次供热循环中,一公斤工质放给暖室的热量。循环净热量:一次循环中系统和外界交换的总热量。循环净功:一次循环中系统和外界交换的总功量。循环加热量:一次循环中系统从外界吸收的总热量。循环放热量:一次循环中系统放给外界的总热量。热力循环:工质从某一状态经过一连串的状态变化过程,又回复到原来的状态,这些热力过程的组合就称为热力循环。热机循环:若循环的结果是工质将外界的热能在一定的条件下连续不断的转变为机械能。制冷:对物体进行冷却,使其温度低于周围环

11、境温度,并维持这个低温。制冷机:从低温冷藏室吸取热量排向大气所用的机械。热泵:将热量由大气传送至高温暖室所用的机械装置。1、通用气体常数是一个与气体性质和状态均无关的常数,而气体常数是一个和气体性质有关,但与气体所处的状态无关常数,且某种气体的气体常数就等于通用气体常数除以该气体的分子量.2、第一类永动机是指从单一热源取热量并使之完全转变为机械功的循环发动机;而第二类永动机是指不消耗任何能量而连续不断做工的循环发动机.3、冬季供暖时,随着室内空气温度的不断提高,室内空气的相对湿度逐渐降低,空气变得干燥,使人感到不舒服.4、当热力系与外界无能量交换时,热力系内状态是否发生变化将取决于热力系本身的

12、状态.若热力系是平衡热力系,则热力系的状态不发生变化;若热力系是非平衡热力系,则热力系的状态将随时间发生变化.5、焓是状态参数,其大小取决于系统的状态,与系统是否封闭无关.无论何种系统,只要起状态一定,则用来描述状态的宏观物理量就一定存在.6、Q=W+U不仅适用于封闭热力系,也适用于其他热力系.因为该式揭示了在能量转换过程中内能,容积工和加热量之间的普遍关系.7、容积变化工表达式只适用于可逆过程. 技术工使用于任何工质的可逆过程.8、理想气体绝热自由膨胀过程是典型的不可逆过程,过程中比内能会发生变化,但膨胀前后总内能相等.9、熵是状态参数,某一过程中的变化量仅取决于过程的处态和终态,与过程本身

13、无关.10、仅仅已知温度和压力只可确定非饱和区域内水蒸汽的状态,而不确定饱和区域内水蒸汽的状态,因为在饱和区域内温度和压力是互为函数.11、饱和湿空气是干空气于饱和水蒸气的混合物,故干球温度与湿球温度相等,露点是湿空气中水蒸气分压力所对应的饱和温度,由于饱和湿空气中水蒸气是饱和的故水蒸气的分压力为饱和压力.12、比湿度相同的两种湿空气,温度高者,其相对湿度小,吸湿能力强.沸腾状态的水即饱和水,饱和水的温度取决于水的压力,较低的压力对应于较低的饱和温度.13、干饱和蒸汽的比容随饱和温度的升高而降低.湿空气在不增加和减少水蒸气含量的情况下定压冷却,其水蒸气的分压力也不变。湿空气中水蒸气分压力的大小

14、取决于湿空气中水蒸气含量的多少。若水蒸气含量不变,则水蒸气分压力也将不变。14、对密闭容器内的汽、水混合物不断的加热时,所有的水必将全部转化为水蒸气。该加热过程为湿蒸汽的定容加热过程。随着加热过程的进行,蒸汽的温度和压力将同时增加。若蒸汽温度超过水的临界温度,则所有的水讲全部转化为蒸汽。15、理想气体进行N=1.3的可逆膨胀过程时,一定会从外界吸收热量。若理想气体是三原子气体,则绝热指数为1.3这是N=1.3的逆膨胀过程的可逆绝热过程,此时气体与外界无热量交换。空气的绝热指数K=1.4,所以当空气进行N=1.3的可逆膨胀时,一定会从外界吸收热量。16、水从饱和液体定压汽化为干饱和蒸汽,因为汽化

15、过程中温度未变,则该过程中内能的改变量U=CVT=0温度不变只说明水蒸气的内动能不变,而水蒸气的内能包括内动能和内位能。内位能是压力和比容的函数。汽化过程中比容将发生变化,内位能也发生变化,所以内能也发生变化。17、对湿空气进行冷却一定可以去湿。对湿空气进行冷却,会提高湿空气的相对湿度。能否去湿,关键在于冷却后的空气温度是否低于湿空气中水蒸气的露点温度。若低于露点温度,则可以去湿。18、理想气体可逆定温膨胀过程中气体对外所作的膨胀功等于技术功。由于溅缩喷管中气流出口截面上压力最低,此处压力不会低于临界压力,故出口气流速度不能超过当地音速,而缩放喷管中气流出口速度能否大于当地音速,将取决于喷管出

16、口的压力。若出口压力大于临界压力,则出口速度小于当地音速。19、流经缩放喷管的气体流量随着背压的降低而不断增加。当背压大于临界压力时,随着背压的降低,气体流量将增加;当背压等于或小于临界压力时,气体流量将达到并保持最大流量。20、溅缩喷管的出口气流速度随着背压的降低而不断增大。对于溅缩喷管,其出口截面处气流压力将大于或等于临界压力,所以出口气流速度将小于或等于当地音速。因此,当背压大于临界压力时,随着背压的降低,气流速度将不断增加,而当背压等于或小于临界压力时,背压降低,出口气流速度降保持当地音速不变。21、蒸汽再热循环的首要目的是为了提高气轮机的排气干度。提高蒸汽动力循环热效率的有效发法之一

17、就是提高新蒸汽的初压力。但初压力提高后,会降低气轮机排气干度,导致气轮机相对效率的降低并可能危机气轮机的工作安全。采用再热后,可降低气轮机的排气干度。1.有没有4000C的水?答: 00C或-100C的水蒸气?没有因为水的临界温度为374.120C。当物质所具有的温度高于其临界温度是汽化有00C或-100C的水蒸气,当压力低于00C时水的饱和压力或-100C时水的饱和压力,就会出现。2.冬季,室内玻璃窗内侧为何会结霜?答:冬季,室内外空气温差较大,靠近玻璃窗内侧的室内空气被定压冷却,当空气温度降到大气压力对应的水的饱和温度时,此时空气中的水蒸气达到饱和状态,并开始有水滴从空气中析出,若温度再降

18、低,达到并低于零度,这时从空气中析出的水滴便开始结霜。3.某一理想气体的CP-CV及CP/CV是否在任何温度下均为常数,为什么?答:不是.根据理想气体的迈耶公式CP-CV=R,这里R是气体常数,其值的大小只和气体性质有关,而与气体所处的状态无关,所以CP-CV对某一理想气体而言,在任何温度下均为常数.而由于CP-CV=R,在该式的两边均除以CV,等式为CP/CV=1+R/CV,对于理想气体由于CV是温度的单值函数,所以R/CV也是温度的单值函数,故CP/CV亦是温度的函数.4.在绝热不作外功的稳定流动过程中,流体个截面处的制止参数是否相同?答:对于绝热不作外功的稳定流动过程,其能量方程式为h+

19、1/2C2=常数.所谓制止参数是速度为零时的参数,由能量方程式可见,速度为零时,h=常数,既流体个截面上的制止温度和制止压力也相同;若流体是实际气体,根据流体的性质而定.5.多级压缩为什么要用中间冷却器?不用可以吗?为什么?答:多级压缩用中间冷却器目的是,对从低压汽缸出来的压缩气体及时进行冷却,让温度降低到被压缩前的温度,然后再进入高压缸,以减少消耗压缩功.如果不用中间冷却器,让从低压汽缸出来的压缩气体直接进入高压汽缸,就达不到少消耗压缩功的目的.6.什么是回热循环?为什么回热循环能提高蒸汽动力循环的热效率?7、空气压缩制冷为何不像蒸汽压缩制冷那样采用节流阀降压降温,而要采用膨胀机降压膨胀降温

20、?答:蒸汽压缩制冷采用节流阀降压降温,是因为被截流的工质处在饱和区域内,由于饱和温度饱和压力互为函数,因此在节流降压的同时可以降温;而空气压缩制冷的制冷工质空气,在一般使用温度范围内可视为理想气体,而理想气体进节流后,尽管其压力降低,但温度保持不变,所以不能通过节流达到降压降温的目的,因而,对空气压缩制冷必须用膨胀机而不能用节流阀。8、热泵供热循环与制冷循环有何异同?答:热泵循环是通过消耗机械功,从大气中吸收热量,然后将其送入温度高于大气温度的暖室;而制冷循环是通过消耗机械功,从冷藏室吸收热量,然后将其送入大气环境。两者的相同之处在于都是消耗机械功的循环,不同之处在于热泵循环是从大环境吸收热量

21、,而制冷循环是把热量排入大气环境。9、工质经过一个不可逆循环,能否恢复到原状体?答:能。循环是指工质从某一状态点出发,经过一连串的热力过程又恢复到原状态点的所有热力过程的组合。既然是一个循环就一定能恢复到原状态,与组成循环的过程是否可你没有关系。10、容积功、推动功、轴功和技术工的差异何在?相互有无联系?答:在热力过程中,由于系统容积改变,系统与外界交换的工,成为容积功W,如膨胀功和压缩功。为使某部分工质你出热力系,外界或系统必对这部分工质作功,这部分功称为推动功Wf =Pv。从旋转机械的轴上得到的功,叫做轴功Ws。工程上将技术上可以利用的工称为技术工。对开口系统来讲其包括轴功、进出口的宏观动

22、能差和位能差。Wt=W-WfWs=W-Wf-1/2mc2-gmz=Wt-1/2mc2-gmz 11、渐缩喷管中气流速度能否超过音速?缩放喷管气流出口速度能够低于音速?答:渐缩喷管中不能。因为对于渐缩喷管无论其出口界面外压力如何低,气流在喷管出口截面出的压力最多只能降低到临界压力,绝不可能降到比临界压力更低的压力。出口外压力进一步降低时,出口截面上压力不可能再继续降低而维持为临界压力,出口截面速度维持在音速而不可能达到超过音速。缩放喷管中气流速度可以低于音速。要使气流出口速度达到或超过音速,气流在喷管中必须要有足够的压力降。若外界提供的压力降减小,无论用何种形式的喷管,出口气流速度也不能达到音速。12、为何蒸汽循环不用卡诺循环而用朗肯循环?答:以蒸汽为工质在饱和区域内热机可按卡诺循环工作,但由于下述原因热机不采用:1、蒸汽临界温度较低,这样就限制了循环加热温度不能很高,使循环热效率较低;2、汽轮机排气干度较低,使汽轮机相对效率较低,且汽轮机不能安全工作;3、压缩机耗功大,且压缩两相工

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