Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теплотехника, часть 1 (Техн. термодин.).doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Плотность

В системе СИ плотность рабочего вещества определяется по формуле

, (2.8)

где m – масса рабочего вещества, кг;

V –объем, занимаемый рабочим веществом, .

За единицу плотности принимается килограмм на кубический метр – .

Удельный объем

Величина, обратная плотности, называется удельным объемом:

. (2.9)

Таким образом, имеет место равенство:

v. (2.10)

За единицу объема принимается кубический метр на килограмм .

Температура

Температура характеризует степень нагретости газа и представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения его молекул. При измерении температуры используют термометрическую и термодинамическую температурные шкалы, для которых соответственно установлены две единицы измерения: градус Цельсия () и градус Кельвина (). Для построениятермометрической шкалы Цельсия выбраны две постоянные температуры (реперные точки) – таяния льда и кипения воды при нормальном атмосферном давлении. Первая принята за начало отсчета: 0, вторая – за 100; за градус принята 1/100 часть этого температурного интервала. Температура по шкале Цельсия обозначается t . Эта шкала используется для практического измерения температуры.

Термодинамическая шкала построена на основании второго закона термодинамики и называется также абсолютной. Эта шкала была предложена Кельвином и ею пользуются при измерении температуры ( Т ) от абсолютного нуля температур ( 0). За реперную точку для этой шкалы принята тройная точка воды, т. е. температура, при которой могут одновременно существовать лед, вода и пар. Эта температура равна 273,16.

Градус Кельвина равен 1/273,16 части интервала от абсолютного нуля температуры до температуры тройной точки воды.

Температура точки таяния льда по шкале Цельсия на 0,01меньше температуры тройной точки. Поэтому по шкале Кельвина точка плавления льда имеет температуру 273,15К.

За параметр состояния рабочего вещества в термодинамике принимают термодинамическую (абсолютную) температуру

. (2.11)

Нормальные условия

В термодинамике различают нормальные физические условия и нормальные технические условия.

Нормальные физические условия – это условия, при которых рабочее вещество находится под давлением 760 мм рт. ст. ( 1,0133 10Па ) при температуре 0.

Нормальные технические условия – это условия, при которых рабочее вещество находится под давлением 1 кгс/см( 0,980665 10Па; 735,6 мм рт. ст.) и t = 15.

Объем газа, приведенный к нормальным условиям, принято обозначать:

, .

Вопросы для самоконтроля

1. Какие величины называются термодинамическими парамет­рами?

2. Какие термодинамические параметры относятся к основным?

3. Напишите размерность основных параметров.

4. Определите удельный объем и плотность газа.

5. В чем состоит различие между абсолютным и манометри­ческим (избыточным) давлением?

6. Какие температурные шкалы приняты в России?

7. Что называется абсолютной температурой?

8. Определение обратимого и необратимого процессов.

9. Каковы признаки обратимых процессов?