篇一 :工程热力学总结

? 试卷题型: 一、判断对错: 对,说明原因;错,进行改正

7个左右,约20分 ? 二、简答、分析及证明:

5个左右,约25分 ? 三、计算题:

5个左右,约55分 ? 第一章 基本概念及定义

熟练掌握热力系统(闭口、开口、孤立系统)、工质的热力状态与基本状态参数(特别是表压力与真空度、各种压力单位的换算关系)、平衡状态、状态公理及理想气体状态方程、准静态过程、可逆过程与不可逆过程、过程功与热量、可逆循环与不可逆循环、正向循环与逆向循环以及循环的经济性指标等基本概念和定义。

? 第二章 热力学第一定律

理解系统的储存能—热力学能(内部储存能)、外部储存能和总能概念;熟记并会应用热力学第一定律的基本表达式;熟练掌握闭口系统能量方程式的形式及其应用方法;掌握推动功、流动功、容积变化功、技术功、内部功、轴功及焓等概念;熟练掌握稳定流动开口系统能量方程式的形式和应用方法;掌握用热力学第一定律基本表达式分析一般开口系统热力过程的方法; 计算要求:

会用多种方法计算过程功和过程热量;熟练

掌握用热力学第一定律(闭口系统和稳定流动开口系统)正确分析各种热力过程和热力循环的能量转换特点

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篇二 :工程热力学知识总结

第一章  基 本 概 念

1.基本概念

热力系统:用界面将所要研究的对象与周围环境分隔开来,这种人为分隔的研究对象,称为热力系统,简称系统。

边界:分隔系统与外界的分界面,称为边界。

外界:边界以外与系统相互作用的物体,称为外界或环境。

闭口系统:没有物质穿过边界的系统称为闭口系统,也称控制质量。

开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。

绝热系统:系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。

孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。

单相系:系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。

复相系:由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。

单元系:由一种化学成分组成的系统称为单元系。

多元系:由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。

均匀系:成分和相在整个系统空间呈均匀分布的为均匀系。

非均匀系:成分和相在整个系统空间呈非均匀分布,称非均匀系。

热力状态:系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。

平衡状态:系统在不受外界影响的条件下,如果宏观热力性质不随时间而变化,系统内外同时建立了热的和力的平衡,这时系统的状态称为热力平衡状态,简称为平衡状态。

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篇三 :工程热力学总结

工程热力学总结

第一章,基本概念

    工质:  实现热能和机械能相互转化的媒介物质。

热源(高温热源) :工质从中吸取热能的物系。

冷源(低温热源) :接受工质排出热能的物系。

热力系统(热力系):人为分割出来作为热力学分析对象的有限物质系统。系统选择有任意性,可以是物质(气体,也可以是气缸(工具))。

外界:热力系统以外的部分。

边界:系统与外界之间的分。

系统分类(按能量物质交换分类)

闭口系统:系统与外界无物质交换,系统内质量(关键看质量,只要质量不变,即使气体空间位置发生变化,仍为闭口系,漏气问题常用)恒定不变,也称控制质量

开口系统:系统与外界有物质交换,系统被划定在一定容积范围内,也称控制容积

绝热系统:系统与外界无热量交换

孤立系统:系统与外界既无能量交换,也无物质交换

简单可压缩系统:系统与外界只有热量与容积功交换(现如今均为简单可压缩)。

热力学状态:工质在热力变化过程中某一瞬间呈现出来的宏观物理状况,简称状态(了解即可)

状态参数:描述工质所处状态的宏观物理量。如温度、压力体积、焓(H)、熵(S)、热力学能(u)等。

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篇四 :工程热力学总结

第一部分  (第一章~第五章)

一、概念

(一)基本概念、基本术语

1、工程热力学:工程热力学是从工程的观点出发,研究物质的热力性质、能量转换以及热能的直接利用等问题。

2、热力系统:通常根据所研究问题的需要,人为地划定一个或多个任意几何面所围成的空间作为热力学研究对象。这种空间内的物质的总和称为热力系统,简称系统。

3、闭口系统:没有物质穿过边界的系统称为闭口系统。系统内包含的物质质量为一不变的常量,所以有时又称为控制质量系统。

4、开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统。开口系统总是一种相对固定的空间,故又称开口系统为控制体积系统,简称控制体。

5、绝热系统:系统与外界之间没有热量传递的系统,称为绝热系统。

6、孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换的系统,称为孤立系统。

7、热力状态:我们把系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。

8、状态参数:我们把描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数。

9、强度性状态参数:在给定的状态下,凡系统中单元体的参数值与整个系统的参数值相同,与质量多少无关,没有可加性的状态参数称为强度性参数。

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篇六 :对工程热力学的认识和体会

对工程热力学的认识与体会

基本认知:

工程热力学(engineering thermodynamics),科学定义为:阐明和研究能量、能量转换,主要是热能与其他形式的能量间的转换的规律,及其与物质性质之间关系的工程应用学科。

工程热力学是关于热现象的理论,它以热力学第一定律、热力学第二定律和热力学第三定律作为推理的基础,通过物质的压力 、温度、比容等参数和受热、冷却、膨胀、收缩等行为,对现象和热力过程进行研究。

蒸汽机的发明与应用,刺激、推动了热学方面的理论研究,促成了热力学的建立与发展。1842年,法国科学家卡诺提出来卡诺定理和卡诺循环,指出热机必须工作于不同温度的热源之间,提出了热机最高效率的概念,这在本质上已经阐明了热力学第二定律的基本内容。但是他的证明过程却是错的。在卡诺的基础上,1850-1851年间克劳修斯和汤姆逊先后独自从热量传递和热转变成功的角度提出了热力学第二定律,指明了热过程的方向性。

1850年,焦耳在他的关于热工相当实验的总结论文中,以各种精确的实验结果使能量守恒与转换定律,即热力学第一定律得到了充分的证实。1851年,汤姆逊把能量这一概念引入热力学。

热力学第一定律的建立宣告第一类永动机是不可能实现的。热力学第二定律则使制造第二类油动机的梦想破灭。19xx年,能斯特根据低温下化学反应的大量试验事实归纳出新的规律,并于19xx年将之表述为绝对零度不能达到原理,即热力学第三定律。热力学第三定律的建立使热力学理论更加完善。

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篇七 :工程热力学 概念总结

工程热力学 总结

第一章  基 本 概 念

1.基本概念

热力系统:这种被人为分割出来作为热力学分析对象的有                限物质系统叫做热力系统(简称系统,体系)。

边界:系统与外界之间的分界面,称为边界。

外界:与系统发生质能交换的物体称为外界。

闭口系统:一个热力系统如果和外界只有能量交换而无物质交换的系统称为闭口系统,因闭口系统内的质量保持恒定不变,所以闭口系统也称控制质量。

开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。

绝热系统:系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。

孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。

单相系:系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。

复相系:由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。

单元系:由一种化学成分组成的系统称为单元系。

多元系:由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。

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篇八 :工程热力学知识点小结

热力学:是一门研究物质的能量、能量传递和转换以及能量与物质性质之间普遍关系的科学。

若过程进行得相对缓慢,工质在平衡被破坏后自动回复平衡所需的时间,即所谓弛豫时间又很短,工质有足够的时间来恢复平衡,随时都不致显着偏离平衡状态,那么这样的过程就叫做准平衡过程。

循环评价指标

内燃机循环中ελρ对效率的影响:混合加热循环的热效率随压缩比ε和定容增压比λ的增大而调高;随定压预胀比ρ的增大而降低

燃气轮装置中π、κ、τ对效率的影响:定压加热理想循环的热效率取决于压气机中绝热压缩的初态温度和终态温度,或者说主要取决于循环增压比π,且随π值的增大而提高,此外也和工质的绝热指数κ的数值有关,而与循环增温比τ无关。

朗肯循环是指以水蒸气作为工质的一种理想循环过程,主要包括等熵压缩、等压加热、等熵膨胀、以及一个等压冷凝过程。用于蒸汽装置动力循环。

蒸汽参数对热效率的影响:1、在相同的初压及背压下,提高新蒸汽的温度可使热效率增大;2、相同的初温和背压下,提高初压也可使热效率增大;3、在相同p1、t1下降低背压p2也可使热效率提高。

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