Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
В духе принципа локального равновесия термодинамику необратимых процессов можно рассматривать как полевую теорию и формулировать для нее законы сохранения. При этом целесообразно выделить два класса термодинамических систем — непрерывные и прерывные (вентильные). К первому классу относятся системы, в которых переменные, определяющие их состояние, являются непрерывными функциями пространственных координат и времени. Второй класс включает системы, состоящие из двух и более подсистем, разделенных естественной или искусственной границей. Параметры состояния каждой подсистемы зависят только от времени (идеальное перемешивание) и при переходе от одной подсистемы к другой меняются скачком.

ПОИСК



Общие положения термодинамики необратимых процессов и теории поля

из "Термодинамика необратимых процессов В задачах и решениях "

В духе принципа локального равновесия термодинамику необратимых процессов можно рассматривать как полевую теорию и формулировать для нее законы сохранения. При этом целесообразно выделить два класса термодинамических систем — непрерывные и прерывные (вентильные). К первому классу относятся системы, в которых переменные, определяющие их состояние, являются непрерывными функциями пространственных координат и времени. Второй класс включает системы, состоящие из двух и более подсистем, разделенных естественной или искусственной границей. Параметры состояния каждой подсистемы зависят только от времени (идеальное перемешивание) и при переходе от одной подсистемы к другой меняются скачком. [c.11]
Для непрерывных систем законы сохранения, представленные в локальной и субстанциональной формах, имеют вид следующих балансных соотношений. [c.11]
В случае закрытых прерывных систем (без обмена массой с окружающей средой), состоящих из двух малых подсистем, законы сохранения имеют следующий вид. [c.13]
Центральное место среди этих соотношений занимает уравнение баланса энтропии в формах (1.6), (1.12), разделяющее изменения энтропии за счет взаимодействия системы с окружающей средой (Js, 7 ) и вследствие действия в элементе объема источника энтропии мощностью 9, ), обусловленного необратимыми процессами. Источник энтропии всегда положительно определен, поскольку энтропия может лишь возникать в необратимых процессах. [c.15]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте