Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ii раздел

I РАЗДЕЛ

1. Предмет «Техническая термодинамика» и её задачи.

2. Термодинамическая система. Параметры состояния.

3. Термодинамический процесс. Термодинамическое равновесие.

4. Теплота и работа, как форма передачи энергии. Основные законы идеальных газов.

5. Первый закон термодинамики. Эквивалентность теплоты и работы. Аналитическое выражение теплоты (внутренняя энергия и её свойства).

6. Аналитическое выражение работы процесса: работа расширения, располагаемая или полезная работа, работа проталкивания. Обратимые и необратимые процессы.

7. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. Энтальпия и её физический смысл.

8. Теплоемкость газа. Аналитическое выражение для теплоемкостей Ср и Cv. Уравнение Майера.

9. Истинная и средняя теплоемкость. Коэффициент Пуассона (показатель адиабаты). Энтропия. Вычисление энтропии идеального газа.

10. Тепловая T-S диаграмма. Термодинамические процессы в идеальных газах: изохорный, изобарный.

11. Термодинамические процессы: изотермический, адиабатный. Политропные процессы.

12. Обобщение результатов исследования термодинамических процессов в идеальных газах в P-.V диаграмме.

13. Второй закон термодинамики - основные формулировки, круговые процессы (прямой и обратный цикл), термический и холодильный КПД.

14. Прямой и обратный цикл Карно. Термический КПД цикла Карно и его зависимость от температуры теплоисточников.

15. Математическое выражение второго закона термодинамики для обратимых и необратимых циклов.

16. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах. Принцип возрастания энтропии и физический смысл второго закона термодинамики.


КОЗИНА Л.Н.-53-92-28

17. Истечение газов из суживающихся сопл.

18. Сжатие в компрессоре в P-V диаграмме. Техническая работа компрессора

19. Пути уменьшения работы сжатия в компрессорах. Цикл многоступенчатого компрессора на P-V диаграмме.

20. Дросселирование. Эффект Джоуля - Томсона и его применение

21. Циклы ДВС (Отто, Дизеля, Тринклера).

22. Цикл ГТУ при подводе теплоты (при Р - const).

23. Сравнение циклов ДВС между собой.

II РАЗДЕЛ

24. Основные понятия теории теплообмена

25. Виды теплообмена, их особенности и основные законы.

26. Теплопроводность. Основные факторы, влияющие на нее. Основной закон теплопроводности.

27. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности.

28. Условия однозначности, их физический смысл.

29. Теплопроводность теплой стенки при стационарном режиме.

30. Теплопроводность цилиндрической стенки.

31. Нестационарная теплопроводность, порядок её расчета.

32. Конвективный теплообмен. Основные факторы, влияющие на него. Основной закон конвективного теплообмена.

33. Основные положения теории подобия.

34. Критерии подобия и критериальные уравнения.

35. Конвективный теплообмен при движении жидкости в трубах.

36. Конвективный теплообмен при поперечном обтекании пучков труб.

37. Теплообмен при свободной конвекции.

38. Теплообмен лучистый, его основные закономерности.

39. Расчет лучистого теплообмена для тел различной формы.

40. Сложный теплообмен, особенности его расчета.

41. Теплопередача через плоскую стенку.

42. Теплопередача через цилиндрическую стенку.

43. Пути интенсификации теплопередачи

44. Теплообменные аппараты, их разновидности.

45. Основы расчета теплообменных аппаратов.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Интерпретационный риск и интерпретационная ошибка. | Вопрос 9




© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.