工程热力学课程自学进度表Word格式.docx
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基本要求:
按计划完成自学进度;
掌握能量转化的基本特点,重点学会分析各种热力过程和热力循环。
2
平衡状态、热力过程、热力循环
1-8,1-9
1-5
3
第一定律的实质、热力学能、焓
2-3、3-5
2-1
4
能量方程及其应用
2-7、2-8、2-10
2-12
5
理想气体状态方程、比热容
3-2、3-5
3-1
理想气体的热力学能、焓、熵,混合气体
3-7、3-8、3-10
3-12
7
理想气体的基本热力过程
4-1、4-3、4-6、4-7
4-2
8
气体的压缩
4-10、4-12、4-18、4-23
4-20
9
热力学第二定律的实质、卡诺循环
5-3、5-4、5-8
5-2
10
熵与熵增原理
5-9、5-10、5-16
5-11
11
水的定压加热汽化过程p-V图和T-s图
7-2、7-4、7-5
7-3
12
水蒸气的参数、水蒸汽的热力过程
7-7、7-10
7-12
13
湿空气的性质、湿空气的热力过程
8-3、8-5
8-4
14
气体流动的基本方程、喷管的选择
9-2、9-3、9-5
9-4
15
喷管的计算
9-8、9-11
9-13
16
制冷循环
10-1、10-3、10-6
10-8
17
朗肯循环、再热循环
11-2、11-3、11-5
11-4
18
回热循环、热电联产
11-7、11-9、11-13
11-11
19
燃气轮机循环、燃气蒸汽联合循环
12-3、12-6、12-7、12-9
12-5
注:
期中(第10周左右)将前半部分测验作业寄给班主任,期末面授时将后半部分测验作业直接交给任课教师。
总成绩中,作业占15分。
工程热力学课程自学指导书
第1章基本概念
一、本章的核心、重点及前后联系
(一)本章的核心
掌握基本概念、基本状态参数(温度、压力、比体积)、功的计算、热力循环。
(二)本章重点
基本状态参数(温度、压力、比体积)、表压力、绝对压力、真空度、大气压力的关系、功的计算、循环热效率和制冷系数计算。
(三)本章前后联系
全书的基础,为后面的学习做准备。
二、本章的基本概念、难点及学习方法指导
(一)本章的基本概念
状态参数、平衡状态、准平衡过程、可逆过程、热力循环
(二)本章难点及学习方法指导
难点:
可逆过程概念的理解
学习方法:
多看书
三、典型例题分析
例:
1kg某种气态工质,在可逆膨胀过程中分别遵循:
(1);
(2),从初态v1到达终态v2。
分别求这两过程中作功各为多少?
(a,b为常数)
解:
(1)
(2)
四、思考题、习题及习题解答
(一)思考题、习题
思考题:
1-1,1-3,1-5,1-6,1-10,1-12
习题:
1-2,1-3,1-8,1-才9
(二)习题解答(只解答难题)
第2章热力学第一定律
能量方程及其应用
热量、技术功、能量方程
全书的基础,为后面的学习作准备。
热量、热力学能、焓、技术功、膨胀功
本章难点:
技术功在坐标图上的表示
多看书,理论联系实际。
1kg温度为100℃的饱和水在p=0.1013MPa下定压加热汽化变为100℃的饱和蒸汽,已知v1=0.00104m3/kg,v2=1.6736m3/kg,加热量q=2275.71kJ/kg(这个热量称为汽化热)。
求工质热力学能的变化和焓的变化。
解:
(1)
=0.1013×
106×
(1.6736-0.00104)=169430J/kg=169.43kJ/kg
由能量方程,得
kJ/kg
由能量方程,得
2-2、2-4、2-5、2-6、2-8
2-3、3-5、2-7、2-8、2-10
习题2-8解答
(1)进口蒸汽绝对压力
出口蒸汽绝对压力
(2)根据稳定流动能量方程,每小时汽轮机所作技术功(输出功)为
因此汽轮机功率
(3)若计进出口动能差,则稳定流动能量方程形式为
汽轮机功率,即功率减少了81.7kW
第3章理想气体的性质
理想气体的状态方程,理想气体的比热容、热力学能、焓、熵的计算。
理想气体的状态方程、理想气体的比热容、热力学能、焓、熵的计算。
以前两章为基础,结合理想气体的状态方程,学习理想气体的性质及状态参数计算,为后面学习理想气体的热力过程、压气机、喷管的计算、压缩空气制冷等打下基础。
理想气体、分压力、分体积等。
理想气体熵参数的计算
学习方法:
理解状态方程中各个状态量的含义和要求,多练习。
有一容积V=10m3的刚性储气瓶,内盛氧气,开始时储气瓶压力表的读数为pg1=4.5MPa,温度为t1=35℃。
使用了部分氧气后,压力表的读数变为pg2=2.6MPa,温度变为t2=30℃。
在这个过程中当地大气压保持pb=0.1MPa不变。
求使用了多少千克氧气?
氧气是理想气体,其平均分子量为32,故氧气的气体常数为
J/(kg•K)
开始时氧气的绝对压力为p1=pg1+pb=4.6MPa
末态氧气的绝对压力为p2=pg2+pb=2.7MPa
根据(3-2),得
所以,使用氧气的质量为
kg=231.77kg
注意:
计算中要用到绝对压力和热力学绝对温度。
3-1、3-2、3-5、3-8、3-9
3-2、3-5、3-7、3-8、3-10
第4章理想气体的热力过程
理想气体典型热力过程的能量转化特性,压力机的耗功计算。
可逆绝热过程、多级压缩级间冷却、最佳中间压力
以前三章为基础,并为后面的学习作准备
等温过程、等压过程、等容过程、可逆绝热过程、多变过程、余隙容积、压气机等温效率和绝热效率。
本章难点:
热力过程在坐标图上的表示方法
着重掌握坐标图及能量转化特性,绝热过程的学习作为重点。
空气的初始状态为V1=3m3,p1=0.4MPa,t1=30℃,经一多变过程压缩到p2=2MPa,V2=0.8m3。
已知空气的比热容为定值,cv=0.717kJ/(kg.K),Rg=0.287kJ/(kg.K)。
求过程的多变指数、压缩功、空气在被压缩过程中放出的热量,以及空气熵的变化量。
多变指数:
压缩功:
J=–1820kJ
空气的质量
kg=13.8kg
空气的终态温度:
K
热力学能的变化:
kJ
热量:
kJ(负号表示对外放热)
空气熵的变化量
kJ/K
4-2、4-3、4-5、4-8
4-1、4-3、4-6、4-7、4-10、4-12、4-18、4-23
习题4-7解答
(1)由,
得
由,
得,因此
(2)B中进行可逆绝热过程,,
,
(3)取A+B为热力学研究对象,
(4)B中进行的是可逆绝热过程,因此
(5)
第5章热力学第二定律
热力学第二定律对节约能源的指导作用,卡诺循环、卡诺定理、热力学第二定律的熵方程。
卡诺循环、卡诺定理、平均吸(放)热温度、孤立系统熵增原理。
本章和第二章构成全书的理论基础,能更清楚地认识能量的本质。
卡诺循环、熵、平均吸(放)热温度、做功能力损失。
克劳修斯不等式、火用参数
理论联系实际、多看书、多练习
例5-6锅炉传热火用损失
设工质从锅炉吸热时的平均吸热温度为350℃,锅炉平均放热温度为800℃,放热量为100kJ,求这一过程的火用损失是多少?
设环境温度T0=293K。
将锅炉和工质构成一孤立系统,利用Gouy-Stodola公式,孤立系统的作功能力损失即为火用损失。
工质吸热时的熵变
锅炉放热时的熵变
孤立系统的熵增为
火用损失
=22.04kJ
思考题:
5-2、5-4、5-9、5-10
习题:
5-3、5-4、5-8、5-9、5-10、5-16
第7章水蒸气
水的定压加热汽化过程、水蒸气的参数、水蒸气性质图表。
水的定压加热汽化过程在p-v图和T-s上的表示方法,h-s图
以前面的基本概念和第一定律和第二定律为基础分析水蒸气的特性。
为后面的气体和蒸汽的流动特性、气体的压缩、蒸汽动力循环、压缩蒸汽制冷循环的学习做准备。
饱和状态、饱和水、饱和蒸汽、过热蒸汽、临界点、干度、过热度。
“一点两线三区五态”、在h-s图上确定饱和蒸汽及饱和水的温度。
理解概念、掌握在h-s图表示各种热力过程。
例7-4蒸汽在过热蒸汽内定压加热
某锅炉由汽包出来的蒸汽,其压力p=2MPa,干度x=0.9,进入过热器内定压加热,温度升高至t2=300℃,求每kg蒸汽在过热器中吸收的
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