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1、工程热力学部分小结工程热力学部分小结 第章第章 2-4;2-7 二、三二、三第章第章 4-4;4-5第章第章 5-5 一一;第第 7 章章 7-2;7-3;7-5;7-7第章第章 8-4第章第章 9-4删删 减减 内内 容容一、热能转换的基本概念一、热能转换的基本概念 1.热力系统的基本类型,热力系统的选择。热力系统的基本类型,热力系统的选择。热力系统的选择不是唯一的,根据具体情况正确热力系统的选择不是唯一的,根据具体情况正确选择系统,有利于问题的求解并获得正确的结果。选择系统,有利于问题的求解并获得正确的结果。2.状态参数的性质。状态参数的性质。1)注意)注意状态参数是状态的单值函数状态参数
2、是状态的单值函数这一重要性质;这一重要性质;2)在基本状态参数中,要特别)在基本状态参数中,要特别注意压力注意压力 p 与与 pb、pg、和和 p 的关系。的关系。3.准静态过程和可逆过程的定义、实现的条件及两者准静态过程和可逆过程的定义、实现的条件及两者 之间的关系。之间的关系。注意今后在分析计算过程中,绝大多数是针对注意今后在分析计算过程中,绝大多数是针对 可逆过程而言的。可逆过程而言的。4.功和热量的性质、计算和图示。功和热量的性质、计算和图示。1)功和热量都是过程量;)功和热量都是过程量;2)注意一些)注意一些典型的可逆过程和不可逆过程中功的计典型的可逆过程和不可逆过程中功的计 算;算
3、;3)只有可逆过程的功和热量才能在只有可逆过程的功和热量才能在 p、Ts 图上图上 表示。表示。二、热力学基本定律二、热力学基本定律1.热力学第一定律的实质。热力学第一定律的实质。2.闭口系和稳流系能量方程式的应用。闭口系和稳流系能量方程式的应用。1)理解公式中各项的)理解公式中各项的物理意义物理意义;2)注意两者)注意两者在数学上是完全等价在数学上是完全等价的,但物理意义不的,但物理意义不 同,因此首先同,因此首先应正确选择系统应正确选择系统(闭口系或稳流系),(闭口系或稳流系),再利用对应的能量方程式求解;再利用对应的能量方程式求解;3)注意两个能量方程多种表达形式的适用条件注意两个能量方
4、程多种表达形式的适用条件(普遍适普遍适 用、或只适用于理想气体、可逆过程等);用、或只适用于理想气体、可逆过程等);4)掌握掌握热力学能、总能、焓、膨胀功、轴功、技术热力学能、总能、焓、膨胀功、轴功、技术 功、流动功等功、流动功等概念概念以及膨胀功、技术功在以及膨胀功、技术功在 p 图上图上 的图示。的图示。3.热力学第二定律的实质和经典表述。热力学第二定律的实质和经典表述。1)理解热力学第二定律的)理解热力学第二定律的实质实质和和 2 种经典种经典表述;表述;2)卡诺循环卡诺循环的组成、热效率,的组成、热效率,卡诺定理卡诺定理的指导意义。的指导意义。4.熵的定义式,过程中引起熵变的原因,熵的
5、定义式,过程中引起熵变的原因,热熵流和熵热熵流和熵 产,孤立系熵增原理。产,孤立系熵增原理。孤立系熵增原理同样适用于绝热系,可用来孤立系熵增原理同样适用于绝热系,可用来 判断实际过程能否实现以及是否可逆。判断实际过程能否实现以及是否可逆。三、工质的热力性质三、工质的热力性质 1.熟练掌握理想气体状态方程式的应用。熟练掌握理想气体状态方程式的应用。2.理想气体理想气体 u、h、s的计算。的计算。熵变公式虽是通过两状态间的可逆过程导出的,但熵变公式虽是通过两状态间的可逆过程导出的,但由于熵是状态参数,故对不可逆过程,熵变公式同由于熵是状态参数,故对不可逆过程,熵变公式同样适用。样适用。而熵的定义式
6、只能用于而熵的定义式只能用于可逆过程。可逆过程。3.水蒸气水蒸气的基本概念、的基本概念、p-v、T-s 图及水蒸气表的应用。图及水蒸气表的应用。4.了解了解湿空气的基本概念。湿空气的基本概念。四、理想气体的四、理想气体的热热力力过过程程1.理想气体理想气体 4 种基本热力过程及多变过程的特点,过种基本热力过程及多变过程的特点,过 程中状态参数及功与热量的计算,注意过程都是程中状态参数及功与热量的计算,注意过程都是 可逆的。可逆的。2.能按已知条件在能按已知条件在 p 及及Ts 图上正确画出过程线,图上正确画出过程线,注意过程线的起点应在注意过程线的起点应在 4 条基本过程线的交点上。条基本过程
7、线的交点上。3.活塞式压气机三种压缩过程的分析,功和热量的计活塞式压气机三种压缩过程的分析,功和热量的计 算。算。多多级压缩级压缩的目的和参数特征。的目的和参数特征。4.渐缩型喷管中气体流速和流量的基本计算式,临渐缩型喷管中气体流速和流量的基本计算式,临 界压力比的意义、出口处压力界压力比的意义、出口处压力 p2 与背压的关系、与背压的关系、喷管的选型。喷管的选型。,五、气体动力循环、致冷循环五、气体动力循环、致冷循环1.理解内燃机循环、燃气轮机循环和制冷循环的基本理解内燃机循环、燃气轮机循环和制冷循环的基本工作原理;工作原理;2.会画内燃机循环和燃气轮机循环理论循环的会画内燃机循环和燃气轮机
8、循环理论循环的p 图图和和Ts 图图、制冷循环的、制冷循环的Ts 图和图和 lg ph 图;3.掌握内燃机循环和燃气轮机循环中各状态点参数掌握内燃机循环和燃气轮机循环中各状态点参数 及循环的功、热、热效率的计算;及循环的功、热、热效率的计算;4.了解内燃机循环性能参数对热效率的影响;了解内燃机循环性能参数对热效率的影响;5.会计算制冷循环的会计算制冷循环的 q2、w0 和和。传热学部分小结传热学部分小结 一、热量传递的基本定律及应用分析一、热量传递的基本定律及应用分析1.了解传热的有关概念、傅立叶定律的数学表达式。了解传热的有关概念、傅立叶定律的数学表达式。2.单层平壁和多层平壁的导热热阻、热
9、流量的分析计单层平壁和多层平壁的导热热阻、热流量的分析计 算。算。3.单层及多层圆筒壁导热热阻及热流量的计算。单层及多层圆筒壁导热热阻及热流量的计算。4.利用集总参数法求解零维非稳态导热问题。利用集总参数法求解零维非稳态导热问题。7.热辐射的有关概念,基本定律。热辐射的有关概念,基本定律。包括黑体、灰体的定义、性质、普朗克定律、斯蒂芬包括黑体、灰体的定义、性质、普朗克定律、斯蒂芬 玻尔兹曼定律、基尔霍夫定律的内容。玻尔兹曼定律、基尔霍夫定律的内容。5.对流换热概念,机理,边界层的定义及边界层内对流换热概念,机理,边界层的定义及边界层内速度、温度分布的特点,常用准则数的物理意义。速度、温度分布的
10、特点,常用准则数的物理意义。6.管内流动和外掠单管实验关联式的应用。管内流动和外掠单管实验关联式的应用。注意定性温度、定型尺寸(特征尺寸)、特征速注意定性温度、定型尺寸(特征尺寸)、特征速度的选择和修正系数的使用。度的选择和修正系数的使用。8.角系数的定义、数学特征、特性。角系数的定义、数学特征、特性。角系数是纯几何参数,与表面性质无关,角系角系数是纯几何参数,与表面性质无关,角系 数满足互换性、完整性和分解性。数满足互换性、完整性和分解性。9.空间热阻、表面热阻、热阻网络图。空间热阻、表面热阻、热阻网络图。10.两黑表面及两灰表面间辐射换热的计算。两黑表面及两灰表面间辐射换热的计算。二、换热器及其热计算二、换热器及其热计算 1.传热系数、传热量的计算。传热系数、传热量的计算。掌握通过平壁及圆筒壁的传热热阻、传热系数掌握通过平壁及圆筒壁的传热热阻、传热系数及传热量的计算。及传热量的计算。2.换热器平均温差法热计算。换热器平均温差法热计算。作温度分布曲线,确定(顺流或逆流)进、作温度分布曲线,确定(顺流或逆流)进、出口温差,计算对数平均温度及换热量等。出口温差,计算对数平均温度及换热量等。