Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Изотермический коэффициент сжатия

Соотношение (4-8) представляет собой уравнение состояния в дифференциальной форме. Оно дает возможность установить связь между изотермическим коэффициентом сжатия тела р,.. термическим коэффициентом расширения и термическим коэффициентом давления  [c.49]

Вода, как и все капельные жидкости, практически несжимаема. Изменение объема воды под действием сжатия характеризуется производной йи др)т или изотермическим коэффициентом сжатия  [c.123]


Изотермический коэффициент сжатия 123  [c.458]

Ог — изотермический коэффициент сжатия а — степень сухости пара  [c.5]

Изотермический коэффициент сжатия  [c.7]

Термические коэффициенты — изобарный коэффициент расширения ар и изотермический коэффициент сжатия Рт — согласно определению, равны  [c.135]

У.2.37. Термодинамический коэффициент сжимаемости, коэффициент изотермической сжимаемости, изотермический коэффициент сжатия, изотермическая сжимаемость  [c.46]

Для изотермического процесса коэффициент сжатия — величина положительная и равная ( 4-4)  [c.166]

Теоретически можно представить себе цикл ГТУ НГ, в котором процессы сжатия и расширения происходят при постоянной температуре. Можно показать, что коэффициент полезного действия теоретической ГТУ, работающей по циклу с изотермическими процессами сжатия и расширения при применении полной регенерации, будет численно равен к. п. д. цикла Карно, происходящему в тех же пределах изменения температуры, т. е. наибольшему возможному к. п. д.  [c.374]

Сжимаемостью называют свойство жидкости изменять свой объем при изменении давления. Сжимаемость жидкостей характеризуется коэффициентом изотермического объемного сжатия X, mVH,  [c.4]

Величина, обратная коэффициенту изотермического объемного сжатия, называется модулем упругости жидкости Е. Для воды при нормальных условиях можно принимать = 2,0-10 Па.  [c.4]

Коэффициента Грюнайзена может быть выражен через другие термодинамические функции системы. Если известны коэффициент теплового расширения ае, изотермический модуль сжатия К и теплоемкость при постоянном объеме с , то [И]  [c.31]

Следовательно, изотермический коэффициент всестороннего сжатия должен быть отрицателен, как уже упоминалось в связи с рассмотрением уравнения ван дер Ваальса.  [c.78]

Нетрудно убедиться, что наименьшая затрачиваемая на сжатие работа будет определяться площадью индикаторной диаграммы, ограниченной кривыми 1—2—3" — 4—1. И поэтому изотермический процесс сжатия, протекающий по линии 2—3 ", наиболее заманчив. Однако изотермическое сжатие возможно только при весьма интенсивном охлаждении, так как в этом случае надо отводить все тепло, эквивалентное затрачиваемой работе. Для подачи необходимого количества охлаждающей воды (или другого охладителя) потребуется такой насос, который поглотит всю выгоду от охлаждения. Поэтому практически наиболее целесообразно сжатие вести по политропе с коэффициентом и = 1,2 1,25.  [c.160]


Величина, обратная коэффициенту изотермического объемного ( сжатия, называется модулем упругости жидкости Е. Для воды Е=2,3-10 , я/л2.  [c.5]

На теплоотдачу оказывает влияние сжимаемость жидкостей. Изотермической сжимаемостью или коэффициентом сжатия тела при = со1 1з1 называют величину  [c.124]

Дифференцированием уравнения состояния могут быть получены значения изотермического коэффициента сжимаемости р -и изотермического модуля сжатия Ет.  [c.303]

Цикл Карно работает с 1 молем гелия в качестве рабочего газа. На первой ступени газ расширяется изотермически и обратимо от 10 до 5 атм при постоянной температуре 1000 °R (555,5 °К). На второй ступени газ расширяется адиабатно и обратимо от 5 атм при 1000 °R (555,5 °К) до 1 атм. Затем система возвращается к своим первоначальным условиям в две ступени сначала изотермическим сжатием, затем адиабатным сжатием. Вычислить w, Q, Д и для каждой ступени, а также для полного цикла. Показать, что коэффициент полезного действия, выраженный отношением произведенной работы к переданной теплоте при 1000 °R (555,5 °К), равен 1 —.  [c.210]

Доказать, пользуясь дифференциальными уравнениями для коэффициентов изотермического и адиабатного сжатия в частных производных, что адиабата проходит круче изотермы.  [c.166]

Коэффициент адиабатного сжатия в й раз больше коэффициента изотермического сжатия  [c.167]

Изменение свободной энергии при изотермическом сжатии кристалла является, как и у изотропных тел, квадратичной функцией тензора деформации. В противоположность тому, что имело место для изотропных тел, эта функция содержит теперь не два, а большее число независимых коэффициентов.  [c.51]

Таблица 4.1. Сжимаемость и модуль объемного сжатия элементов. Если не указаны р w Т, данные относятся к атмосферному давлению и комнатной температуре [буквами Т а S отмечены изотермическая и адиабатическая сжимаемости, а, Ь, с — коэффициенты уравнения (4.6)] Таблица 4.1. Сжимаемость и <a href="/info/23005">модуль объемного сжатия</a> элементов. Если не указаны р w Т, данные относятся к <a href="/info/2442">атмосферному давлению</a> и комнатной температуре [буквами Т а S отмечены изотермическая и <a href="/info/201348">адиабатическая сжимаемости</a>, а, Ь, с — коэффициенты уравнения (4.6)]
Коэффициент сжимаемости идеальных газов значительно больше и определяется соотношениями (9) и (11) для заданного процесса сжатия. Например, при постоянной температуре (процесс изотермического сжатия) Pv = 1/р.  [c.15]

Содержание работы. Изучение закономерностей изменения термодинамического состояния реальных веществ в области до-и закритических температур на примере изотермического сжатия углекислого газа, или диоксида углерода (СОа). Определение ви-риальных коэффициентов уравнения состояния и расчет калорических свойств СО2.  [c.81]

Энергия Е представляет собой ту часть внутренней энергии, которая может быть превращена в работу при изотермическом сжатии, и называется свободной энергией ст — коэффициент поверхностного натяжения, численно равный изменению свободной энергии Е пленки при увеличении поверхности раздела фаз на единицу  [c.18]

Действительно, при температурах, которые наиболее часто встречаются в теплонасосных установках, в качестве рабочего тела обычно используют холодильные агенты, обладающие низкими температурами насыщения при технически приемлемых давлениях (аммиак, фреоны и др.). Если процесс изобарного охлаждения рабочего тела в теплообменнике протекал бы в области насыщения, то он совпал бы с изотермическим процессом 2 —3 (рис. 7-1, г). Тогда расширению в детандере соответствовал бы процесс 3—4", сжатию в компрессоре — процесс Г—2, а изобарному нагреву в теплообменнике — изотермический процесс испарения 4"—Г. В итоге, в тепловом насосе осуществлялся бы обратный цикл Карно Г—2 —3—4"—Г, для которого коэффициент эффективности  [c.157]


Коэффициент изотермического сжатия обозначим через Р, т. е.  [c.434]

Для большинства веществ в твердом состоянии коэффициент изотермической сжимаемости обычно не превышает 10 —10 Па . Поэтому объем твердых тел существенно изменяется лишь при сжатии до огромных давлений (тысячи и десятки тысяч мегапаскалей).  [c.118]

Вода, как и все капельные жидкости, практически несжимаема. Коэффициент объёмного расширения Р = 5,710 К (при г = = 70°С) характеризует изменение объёма воды при нагревании, а изотермический коэффициент сжатия Рт 4-10" кПа - изменение объёма воды под действием сжатР1я.  [c.64]

Изотермической сжимаемостью или коэффициентом сжатия тела при t — onst называют величину  [c.100]

Проанализируем энергетический баланс тепловой установки, состоящей из компрессора и воздушного двигателя, с идеальным циклом, считая, что у них отсутствует мертвое пространство и нет термокинетических потерь (рис. 17.4, б). Круговой процесс начинается в точке а, где впущенный в компрессор атмосферный воздух с начальными параметрами и начинает изотермически сжиматься согласно кривой pV = onst до точки Ь с давлением = гр (где 8 - коэффициент сжатия) и температурой tfy = t .  [c.401]

Ясно, что для повышения коэффициента k газовых холодильных машин необходимо устранить потерю полезной работы при изобарическом расширении газа в холодной камере и сделать процесс сжатия более экономичным с точки зрения затраты энергии, проводя его квазиизотермически, а не адиабатически. Значительное приближение к такому более выгодному изотермическому процессу отдачи и поглощения тепла было достигнуто недавно Келлером и Джонкерсом [3] в газовой холодильной машине с замкнутым циклом (см. п. 5).  [c.10]

Для однофазных рабочих тел, т. е. газов (напомним, что жидкости вследствие малого коэффициента теплового расширения нецелесообразно применять в качестве рабочих тел тепловых двигателей), процесс подвода теплоты может быть приближен к изотермическому, если он будет состоять из чередующихся процессов изобарического подвода небольшого количества теплоты с последующим адиабатическим расширением в небольшом интервале давлений (рис. 8.4). Такой процесс может быть осуществлен, например, в газовой турбине при ступенчатом сжигании топлива с последующим расширением продуктов сгорания в отдельных ступенях турбины. После расширения в одной из ступеней турбины рабочее тело подается в промежуточную камеру сгорания, где его температура посредством дополнительного сжигания топлива доводится до первоначальной. Чем больше таких ступеней и чем меньше расширение в каждой из ступеней, тем ближе кривая процесса, представляющая собой пилообразную линию, к изотерл е. Аналогично процесс отвода теплоты путем многоступенчатого сжатия с промежуточным  [c.512]

Рассмотренная схема ВХМ не единственная, полученные значения технико-экономических показателей являются ориентировочными. По энерге-тическпм показателям более экономичной является ВХМ с дополнительной камерой его-рания топлива и впрыском воды в проточную часть компрессора (рис. 6-26,6). Впрыск воды приближает процесс сжатия к изотермическому и уменьшает работу сжатия, а подача топлива в камеру сгорания позволяет осуществлять прямое преобразование тепловой энергии в механическую, что повышает коэффициент полезного действия установки и исключает необходимость в электроприводе, мультипликаторе и газо-газовом теплообменнике. Вместо камеры сгорания может быть использован двигатель внутреннего сгорания или иной источник теплоты. Это делает возможной утилизацию теплоты выхлопных газов и соответственно повышает эффективность холодильной установки. Кроме того, для горения можно использовать выходящий из контактного аппарата влажный воздух, тогда исключается увлажнение и загрязнение воздуха продуктами сгорания топлива перед контактным аппаратом.  [c.169]

AV/V частицы пропорционально Ар, т. е. AV/V - -К(2а1г), где К — изотермическая сжимаемость. Поскольку AV/V - 3(Лй/й), то Aala = к/г (к — коэффициент пропорциональности). Однако значения к для одного и того же вещества сильно различаются у разных авторов. Кроме того, в некоторых случаях наблюдалось не сжатие, а расширение малых частиц. Если бы лапласовское давление сжимало наночастицы, то сжатие было бы их универсальным свойством.  [c.76]

Для определения коэффициентов аир уравнения (2.34) в соответствии с методикой обработки экспериментальных данных достаточно испытать три-четыре серии образцов по общему режиму ие-изотермического малоциклового нагружения при варьировании основных параметров (например, /в), чтобы реализовать различные соотношения щ1ар Уравнение (к34), характеризующее нелинейный закон суммирования повреждений при вычислении их по соотношениям (2.30), является основой для определения разрушающего числа циклов Nf материала в опасной зоне конструктивного элемента с использованием характеристик длительной и малоцикловой прочности. В последнем случае необходимо выдержать определенное сочетание полуциклов нагрева и охлаждения. Приближенно характеристики малоцикловой прочности можно получить при испытаниях на термическую усталость, если в реальном объекте иолуцикл сжатия приходится на область высоких температур и выдержки осуществляются при 7 тах-  [c.91]


Смотреть страницы где упоминается термин Изотермический коэффициент сжатия : [c.49]    [c.33]    [c.8]    [c.29]    [c.53]    [c.101]    [c.87]    [c.282]    [c.506]    [c.178]    [c.169]    [c.65]   
Техническая термодинамика и теплопередача (1986) -- [ c.123 ]



ПОИСК



Изотермический

Изотермический коэффициент

Коэффициент сжатия

Сжатие изотермическое



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте