Техническая термодинамика. Пазушкин П.Б - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 1.5. Схема экспериментальной установки: 1 - сосуд; 2 - нагнетатель; 3 - кран;
4 - манометр; 5 - кран; 6 - турбинка; 7 - грузик; 8 - шкала
Во время проведения лабораторной работы, находящаяся в сосуде масса
рабочего тела воздуха несколько изменяется. Для упрощения расчетов мы
будем в дальнейшем пренебрегать изменением массы и считать, что все
процессы протекают при неизменной массе рабочего тела.
В конце сжатия закрывают кран 3, и тогда начинается изохорный процесс
1-2, во время которого воздух при постоянном объеме (краны 3 и 5 закрыты)
охлаждается (благодаря теплообмену с окружающей средой), т. е. температура
Т
1
падает до температуры T
о
, а давление - с р
1
до р
2
. Значение давления р
2
также записывают в протокол.
Для осуществления процесса истечения воздуха из сосуда 1 нужно
быстро открыть кран 5. При истечении воздух политропно расширяется
(процесс 2-3) и совершает работу по вращению ротора турбинки 6.
Для определения этой работы фиксируют в протоколе высоту Н подъема
грузика 7, вес которого известен. При расширении воздуха давление падает от
р
2
до давления окружающей среды p
0
а температура понижается от T
0
(в начале
процесса 2-3) до температуры T
3
. Как только давление воздуха в сосуде станет
равным ро («0» - по манометру), кран 5 закрывают.
После закрытия крана 5 начинается процесс изохорного нагрева воздуха
от температуры T
3
до температуры окружающей среды T
0
(процесс 3-4).
Во время этого процесса давление воздуха растет от р
0
до р
4
. Значение р
4
заносят в протокол.
Затем, постепенно открывая кран 5, осуществляют процесс
дросселирования 4-0, при котором давление падает до р
0
, а энтальпия остается
постоянной, что характерно вообще для процесса дросселирования.
Температура в этом. процессе практически также не изменяется, так как
в данном случае газ можно считать идеальным.
11