Техническая термодинамика. Пазушкин П.Б - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

14
где р
изб
- избыточное давление в сосуде (измеряемое манометром).
Расчеты студент выполняет в системе СИ. Необходимые справочные
данные указаны на стенде установки.
Уравнение политропного процесса, как известно, имеет вид
(1.8)
Из анализа политропного процесса следует, что он характеризуется
постоянной величиной теплоемкости с
п
(хотя и различной для разных
политропных процессов), а показатель политропы выражается через
теплоемкости формулой
(1.9)
где с
п
- теплоемкость данного политропного процесса; с
р
- изобарная
теплоемкость; c
v
- изохорная теплоемкость.
Показатель политропы может быть определен с помощью уравнения
(1.8), если для данного политропного процесса известны параметры р
1
, v
1
в начальном состоянии рабочего тела и р
2
, v
2
в конечном состоянии. Тогда,
записывая для этих состояний p
1
v
n
= p
2
v
2
n
, получаем после логарифмирования
(1.10)
При обработке результатов эксперимента следует иметь в виду, что
различают техническую (полезную или располагаемую) работу
термодинамического процесса 1-2
(1.11)
и работу изменения объема (работу расширения или сжатия) этого же процесса
(1.12)
В соответствии с этим имеются две формы уравнения первого закона
термодинамики для процесса 1-2'
(1.13)
(1.14)
где
внутренней энергии раОочего тела в этом же процессе.
Из анализа этих уравнений и уравнения состояния идеального газа
следует следующее соотношение между указанными видами работы дш;
политропного процесса 1-2:
(1.15)
- изменение энтальпии рабочего тела в процессе 1-2; - изменение
до
где п - показатель политропы, который в различных процессах может
принимать значения от