Техническая термодинамика и теплотехника. Эрдман С.В. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

8
Рν
n
=const;
21
12
;
n
Pn
=
Pn
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
-1
21
12
;
n
T
T
ν
ν
⎛⎞
=
⎜⎟
⎝⎠
(
)
-1 /
22
11
,
nn
TP
TP
⎛⎞
=
⎜⎟
⎝⎠
(1.2.18)
где nпоказатель политропы: n=0; 1; k= ±
.
Также в расчетах используются уравнения для определения плот-
ности и удельного объема:
0
0
0
ρρ ;
PT
PT
=
(1.2.19)
0
0
0
;
PT
PT
ν
ν
=
(1.2.20)
0
μ
ρ ;
22, 4
=
(1.2.21)
0
22,4
,
μ
ν
=
(1.2.22)
где Р
0
, Т
0
, ν
0
параметры газов (плотность, давление, температура и
удельный объем) при нормальном физическом состоянии (давление 760
мм рт. ст. и температуре 0
о
С);
Р
1
, Т
1
, ν
1
и Р
2
, Т
2
, ν
2
давление, температура и удельный объем со-
ответственно, в начале и в конце процесса.
Атомы и молекулы реальных газов находятся в непрерывном хао-
тическом движении, между ними действуют силы притяжения или от-
талкивания, объем самих частиц имеет конечную величину.
Реальный газ отличается от идеального размерами молекул и на-
личием сил взаимодействия
между ними. Отклонения особенно прояв-
ляются при понижении температуры и повышении давления газа, что
оказывает влияние на соотношение между параметрами состояния, то-
гда можно воспользоваться уравнением Ван- дер -Ваальса:
()
2
;
P
bRT
ν
ν
⎛⎞
+−=
⎜⎟
⎝⎠
α
(1.2.23)
2
ν
α
- учитывает силу взаимодействия между молекулами;
bучитывает собственный объем молекулы, т. е. тот наименьший объ-
ем, до которого можно сжать газ.