ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Техническая термодинамика Вводная из "Техническая термодинамика и теплопередача " Арнольд Л. В., Михайловский Г. А., Селиверстов В. М. [c.2] В первой части книги налагаются основные законы термодинамики и их приложение к анализу термодинамических процессов и циклов тепловых двигателей и холодильных установок. Рассматриваются свойства пара и влажного воздуха, термодинамика потока п современные методы анализа циклов. [c.2] Во второй части — основы теории теплообмена и методы теплового расчета теплообменных аппаратов, а также вопросы нестационарного теплообмена, тепловые волны. [c.2] Предлагаемая книга является учебником для высших технических учебных заведений. В его основу положены два тома учебника профессора Л. В. Арнольда Термодинамика и теплопередача , изданные в 1958 и 19,59 гг. За истекшие-20 лет после завершения работы над этим учебником изменились воззрения на содержание и построение курса, произошло уточнение терминов и толкований некоторых понятий, введена Международная система единиц в соответствии с решением XI Генеральной конференции по мерам и весам в 1960 г. и появились новые сведения по многим вопросам. [c.3] Работа над новым учебником была начата проф. Л. В. Арнольдом и продолжена его учениками проф. Г. А. Михайловским и проф. В. М. Селиверстовым, которые всецело разделяют мнение Л. В. Арнольда, считавшего наиболее важным оттенить физическую сторону рассматриваемых в учебнике процессов. Такой подход к изложению курса технической термодинамики и теплопередачи позволит учащимся в дальнейшем самостоятельно разобраться в приложениях этих дисциплин к таким областям науки и техники, которые недостаточно подробно изложены или вовсе не рассмотрены в этом новом учебнике. Эти соображения определили в значительной степени характер построения и методы изложения материала учебника. [c.3] Чтобы оттенить фундаментальные положения термодинамики, имеющие наиболее широкое применение в самых различных областях науки и техники, признано целесообразным в основной части курса рассмотреть первое начало термодинамики применительно главным образом к закрытой системе, а для открытой системы (потока) — только в таких условиях, когда изменением кинетической энергии видимого движения рабочего тела можно пренебречь, что допустимо, в частности, при рассмотрении преобразования энергии в турбине или в компрессоре в целом. В полной же мере первое начало термодинамики для потока упругой жидкости излагать далее, непосредственно перед рассмотрением закономерностей истечения, в XIV главе Термодинамика потока —в сочетании с другими вопросами потока. Энтропия, удельная энтропия и диаграмма Ts вводятся на рассмотрение раньше термодинамических процессов, что позволяет изучать последние одновременно в двух системах координат pv и Ts. Математически удельная энтропия вводится как функция состояния с помощью интег-рирующёго множителя для элемента теплоты, а физически — как параметр состояния, изменение которого в равновесных процессах служит признаком теплообмена, определяет значение и знак теплоты. [c.3] Своеобразно излагаются физические представления и трактуются закономерности преобразования энергии в потоке упругой жидкости. [c.3] На основе сведений о преобразовании энергии в потоке несжимаемой жидкости, полученных студентами в курсе гидравлики, рассматриваются особенности преобразования энергии потока упругой жидкости с учетом работы расширения (сжатия). Такая методика изложения наглядно раскрывает физическую сущность преобразования энергии в потоке упругой жидкости. [c.4] Значение второго начала термодинамики шире тех следствий, которые вытекают из рассмотрения цикловых процессов по Р. Клаузиусу, что подтверждено многолетним опытом применения этого фундаментального закона в различных областях науки и техники. В связи с этим было признано целесообразным основной постулат его вводить по М. Планку, у которого второе начало истолковьгеается как закон, утверждаюш,ий, что в любом естественном процессе сумма энтропий всех тел, участвующих в процессе, возрастает . [c.4] Большое внимание в учебнике уделено циклам тепловых двигателей и холодильных установок, что необходимо для последующего изучения специальных курсов. Введение понятия средней термодинамической температуры подвода (отвода) теплоты позволило современными более наглядными методами и в полном соответствии с духом термодинамики (с ее вторым началом) выполнить анализ термодинамических циклов тепловых двигателей. [c.4] В связи с развитием систем комфортного и технического кондиционирования воздуха в курс технической термодинамики включена глава Влажный газ . [c.4] Во Второй части учебника рассматриваются три основных способа переноса теплоты теплопроводность, конвекция и излучение (радиа-ция). Излагаются также основы теории подобия и основы расчета теплообменных аппаратов. Поскольку для теплообменных аппаратов судовых энергетических установок переменные режимы не характерны, в учебнике основное внимание уделено стационарному режиму передачи теплоты. [c.4] Весьма большой теоретический и экспериментальный материал, которым обогатилось за последнее время учение о превращении энергии и теплообмене, конечно, не может быть изложен в сравнительно кратком учебнике, каким является настоящая книга, поэтому в нем рассмотрены только основные принципиальные вопросы технической термодинамики и теории теплообмена, без усвоения которых студенты не могут считаться подготовленными к изучению специальных теплотехнических дисциплин. [c.4] Первая часть курса — Техническая термодинамика , кроме XX главы, переработана Г. А. Михайловским, вторая часть — Теплопередача и гл. XX первой части —В. М. Селиверстовым. [c.4] Замечания читателей, направленные на улучшение учебника, будут приняты авторами с признательностью. [c.5] Некоторые положения термодинамики широко используют и в таких научных направлениях, которые не связаны с тепловыми или энергетическими явлениями. Например, возникшее в процессе развития термодинамики понятие энтропии широко используют в кибернетике, в области социальных наук и т. п. [c.6] Не последнее место занимает термодинамика в формировании мировоззрения и наших представлений о мироздании. На протяжении последнего столетия философские обобщения, вытекающие из второго начала термодинамики, являлись ареной острой идеологической борьбы, не стихающей до наших дней. Ошибки, допущенные его создателями (Р. Клаузиусом, В. Томсоном и др.), привели к проблеме тепловой смерти Вселенной, которая и сейчас еще служит научным аргументом против материалистических концепций развития Вселенной и опорой для теологических выпадов представителей мировой реакции. [c.6] Вернуться к основной статье