32. Вычисление работы газа
32. Вычисление работы газа
Газ получает теплоту от определенного источника вне системы. обозначим давление газа буквой р, площадь поршня – S, тогда под действием внешней силы F = pS на поршень он будет неподвижен. При уменьшении внешней силы F разность этих двух сил pS – F сместит поршень вправо. Газ под поршнем будет расширяться и преодолевать внешние силы, совершая при этом работу. При равновесном процессе имеем следующее.
1. Поршень должен перемещаться по цилиндру бесконечно медленно (т. е. с бесконечно малой скоростью). Это даст возможность считать, что давление газа по всему объему в любой момент времени одинаково.
2. Температура источника тепла практически не отличается от температуры рабочего тела (в качестве которого используем газ), т. е. разность их температур бесконечно мала. Это дает возможность считать, что температура по всему объему газа в любой момент времени одинакова.
При таких условиях процесс расширения рабочего тела в любой момент времени будет иметь температуру, плотность и давление одинаковыми во всем объеме, т. е. его состояние также будет равновесным.
Аналитическое решение задачи для вычисления работы газа вследствие его расширения. Скорость поршня во время перемещения его в цилиндре бесконечно мала. Поэтому для анализа процесса расширения разобьем весь отрезок пути, пройденного поршнем, на бесконечно малые части dl. Тогда dA(элементарная работа) на любом элементарном отрезке dl определяется произведением:
dA = pSdl,
где pS– сила;
dl– путь.
Используя равенство
Sdl = dv,
получаем
dA = pdv.
Дает выражение:
где А – работа, которую при расширении совершает газ массой j кг.
Такую работу, которую газ совершает при расширении, называют еще технической.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
После сбрасывания газа двигатель глохнет
После сбрасывания газа двигатель глохнет Неисправности карбюратора Не отрегулирован холостой ход. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам прогретом двигателе винтами качества и количества смеси добиться устойчивой работы двигателя с
17.Основные термодинамические параметры состояния газа
17.Основные термодинамические параметры состояния газа ДавлениеР – мера силы, которая действует на единицу поверхности:Р = lim ?Fn / ?S = dFn/ dS,где DS ? 0; ?Fn – сила, направленная перпендикулярно участку поверхности.Удельный объемV – величина, обратная плотности rвещества:v = 1 / r= dV/
25. Уравнение состояния идеального газа
25. Уравнение состояния идеального газа Уравнение состояния идеального газа описывает связь между его температурой и давлением. Поскольку давление идеального газа в замкнутой системе P = 1/3 О mn<v2>, P= nkT, то уравнение идеального газа будет выглядеть следующим образом:P =
26. Универсальное уравнение состояния идеального газа
26. Универсальное уравнение состояния идеального газа Отношение массы mгаза (вещества) к количеству газа (вещества) vэтой системы называют молярной массой газа (вещества):М = m/ v.Размерность молярной массы следующая: [M] = 1 кг / 1 моль.Следствие из закона Авогадро позволяет
50. Располагаемая работа при истечении газа
50. Располагаемая работа при истечении газа Исследуем процесс перемещения (истечения) газового потока.Предположим наличие некоторой емкости, в ней содержится пар или газ (т. е. рабочее тело), имеющий параметры состояния в виде величин f1, v1, p1. Из данного сосуда, в стенке
55. Дросселирование газа и уравнение процесса
55. Дросселирование газа и уравнение процесса Для водяного пара критическая температура составляет Тк = 647 К, соответственно, Тинв > 4400 К (температура инверсии). В процессе дросселирования всегда происходит охлаждение водяного пара, это связано с полной диссоциацией
2.2. Бытовые счетчики газа
2.2. Бытовые счетчики газа Энергетический контроль предлагает бытовые счетчики газа, которые предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Чаще всего используют в квартирах, домах, офисах, небольших топочных для
2.2.1. Бытовой счетчик газа СГМ-1,6
2.2.1. Бытовой счетчик газа СГМ-1,6 Малогабаритный счетчик газа СГМ-1,6 (СГМ-1,6 И) контролирует расход газа: 1,6 м3/час Межповерочный интервал: 12 лет Типоразмер: G1,6Средняя цена на май 2014 года: 1 800 руб.Внешний вид устройства представлен на рисунке 2.1.Преимущества счетчика газа
2.2.2. Счетчик газа камерный GALLUS 2000 G4
2.2.2. Счетчик газа камерный GALLUS 2000 G4 Счетчик газа камерный GALLUS рассчитан для контроля расхода газа до 4 м3/час.Межповерочный интервал: 10 летТипоразмер G4.Средняя розничная цена по состоянию на октябрь 2014 года в регионе Санкт-Петербург 1 800 руб.Производитель: фирма Itron
2.2.3. Счетчик газа камерный СГК
2.2.3. Счетчик газа камерный СГК Устройство предназначено для контроля за расходом газа в бытовых условиях со скоростью газового потока (варианты модификаций счетчика) 1,6; 2,5; 4 м3/ч.Межповерочный интервал: 10 лет.Типоразмер: G1,6-G4.Средняя розничная ценав регионе
2.2.4. Счетчик газа СГ-СГК-1,6
2.2.4. Счетчик газа СГ-СГК-1,6 Максимальный расход газа для данного счетчика 1,6 м3/ч.Межповерочный интервал: 8 летТаблица 2.5Основные технические характеристики бытовых газовых счетчиков СГК. Типоразмер: G1,6.Счетчик газа СГ-СГК-1,6 является компактным
2.2.5. Счетчик газа малогабаритный БЕТАР СГБМ-1,6
2.2.5. Счетчик газа малогабаритный БЕТАР СГБМ-1,6 Счетчик газа малогабаритный БЕТАР СГБМ-1,6 предназначен для контроля максимального газового потока 1,6 м3/ч.Межповерочный интервал: 12 лет.Типоразмер: G1,6.Средняя розничная цена по состоянию на май 2014 в регионе Санкт-Петербург
2.2.6. Счетчик газа Вектор-С-1,6
2.2.6. Счетчик газа Вектор-С-1,6 Малогабаритный счетчик газа Вектор-С-1,6 обеспечивает контроль расхода газа в быту до 1,6 м3/час.Межповерочный интервал: 10 лет.Типоразмер: G1,6.Средняя розничная цена в регионе Санкт-Петербург по состоянию на май 2014 года составляет 2150 руб.
2.4. Монтаж и замена газового оборудования (бытовых счетчиков газа)
2.4. Монтаж и замена газового оборудования (бытовых счетчиков газа) Согласно установленному закону в Российской Федерации, замена газового счетчика выполняется исключительно за счет владельца этого оборудования. Кроме этого, пользователи обязаны выполнять обслуживание
Вычисление потерь
Вычисление потерь Приращение скорости, обеспечиваемое ракетной ступенью, может быть определено путем вычитания из характеристической скорости гравитационных, аэродинамических потерь и потерь на управление[3] В табл. 1 представлены типичные значения потерь для
4.5. Пункты заправки топливом, выпуска и слива газа
4.5. Пункты заправки топливом, выпуска и слива газа Вопрос 303. Каковы должны быть размеры площадки постов?Ответ. Должны на 1 м с каждой стороны превышать размеры, обеспечивающие въезд наибольшего по габаритам газобаллонного АТС. Площадки должны быть проездными. Кроме того,