燃气涡轮发动机01-基础知识.ppt
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1、燃气涡轮发动机,第 1 章,基础知识,3,第1章 基础知识,力学研究物质运动基本规律及其应用的科学。主要内容包括:物体运动状态的描述及牛顿运动定律等。热力学研究能量及其转换的科学。主要内容包括:热力学的基本定律,即热力学第一定律和热力学第二定律;工质的热力性质和热力过程等。气体动力学研究气体在流动过程中,气体与气体、气体与固体之间相互作用所遵循的规律及参数的变化规律。传热学研究对象是热量传递的规律。,4,1.1 物质,物态和相变物态:构成物质的粒子的聚集状态叫物态。物态有三种,即固态;液态和气态。相变:由一种物态向另一种物态的转变叫相变。相变有:由气态变为液态叫液化;(放热),由液态变为气态叫
2、汽化;(吸热),由液态变为固态叫凝结;(放热),由固态变为液态叫熔解;(吸热),由固态变为气态叫升华;(吸热),由气态变为固态叫结晶。(放热)。三相点物质的汽化曲线,熔解曲线和升华曲线的交点称为三相点。或是物质的固态,液态和气态共存的温度点。,5,1.2 物体的运动-牛顿第一定律,牛顿运动定律一、牛顿第一定律任何物体都保持静止的或沿一直线作匀速运动的状态,直到作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止牛顿第一定律指明了任何物体都具有惯性所谓惯性,就是物体所具有的保持其原有运动状态不变的特性。,6,1.2 物体的运动-惯性参考系,牛顿运动定律惯性参考系运动只有相对于一定的参考系才有意义在这种参考系中
3、观察,一个不受力作用的物体或处于受力平衡状态下的物体,将保持其静止或匀速直线运动的状态不变,这样的参考系称为惯性参考系并非任何参考系都是惯性系对一般力学现象来说,地面参考系是一个足够精确的惯性系牛顿定律只有在惯性参考系中才成立。非惯性坐标系相对于惯性参照系做变速运动的参照系是非惯性参照系,在非惯性参照系中的物体会受到惯性力作用,7,1.2 物体的运动-牛顿第三定律,牛顿运动定律牛顿第三定律两个物体之间的作用力和反作用力,在同一直线上,大小相等而方向相反,8,1.2 物体的运动-力,1.2.3 牛顿运动定律重力弹力:胡克定律 摩擦力:静摩擦力,动摩擦力万有引力,9,1.2 物体的运动-重力,重力
4、地球表面附近的物体都受到地球的吸引作用受到的力叫做重力。W=mg式中m为质量,质量为物体中所包含物质的多少。其法定计量单位为公斤。,10,1.2 物体的运动-弹力,弹力发生形变的物体,由于要恢复原状,对与它接触的物体会产生力的作用,这种力叫弹力,又叫恢复力。弹力是产生在直接接触的物体之间并以物体的形变为先决条件的。胡克定律在弹性限度内,弹力大小和形变成正比FMX式中M叫弹簧的劲度系数,负号表示弹力的方向总是 和弹簧位移的方向相反,这就是说,弹力总是指向 要恢复它原长的方向。,11,1.2 物体的运动-摩擦力,摩擦力两个相互接触的物体在沿接触面相对运动时,或者有相对运动的趋势时,在接触面之间产生
5、一对阻止相对运动的力,叫做摩擦力。静摩擦力相互接触的两个物体在外力作用下,虽有相对运动的趋势,但并不产生相对运动,这时的摩擦力叫静摩擦力。物体所受到的静摩擦力与该物体的运动趋势的方向相反。静摩擦力的大小视外力的大小而定,介乎0和某个最大静摩擦力之间。动摩擦力当外力超过最大静摩擦力时,物体间产生了相对运动,这时也有摩擦力,叫做滑动摩擦力。滑动摩擦力也与正压力成正比。对于给定的一对接触面来说,,一般两者都小于1。,12,1.2 物体的运动-万有引力,万有引力任何两个物体之间的吸引力叫万有引力。牛顿万有引力定律:对于质量分别为m1和m2的两个质点 相距为r时,它们之间的引力F为:F=G0m1m2/r
6、2式中G0叫万有引力常量 其数值为 G0 6.6710-11Nm2/kg 2重力是由地球对它表面附近的物体的引力引起的万有引力。,13,1.2 物体的运动-牛顿第二定律,四、牛顿第二定律:F=ma牛顿第二定律表明物体的加速度和所受的力,它们同时存在,同时改变,同时消失。一旦作用在物体上的外力被撤去,物体的加速度立即消失,但这并不意味着物体停止运动,按照牛顿第一定律,这时物体将作匀速直线运动,这正是惯性的表现。物体有无运动,表现在它有无速度,而运动有无改变,则要取决于它有无加速度。如果有加速度,则作用在物体上的外力一定存在,力是产生加速度的原因。该力为合力,14,1.2 物体的运动-力的叠加原理
7、,力的叠加原理如果几个力同时作用在一个物体上,则物体产生的加速度等于每个力单独作用时产生的加速度的叠加,也等于这几个力的合力产生的加速度。这一结论叫做力的独立性原理,又叫力的叠加原理。在某一瞬间,作用在物体上的所有外力的合力等于物体动量的变化率,而且合力的方向与动量变化率的方向相同。,15,1.2 物体的运动-振动,16,1.2 物体的运动-振动,1.2.4 振动自由振动:不在外力作用下的振动叫做自由振动。受迫振动:物体在周期性外力的作用下产生的振动,叫做受迫振动。振幅:振动物体离开平衡位置的最大距离。它的大小,说明物体振动的强弱程度。周期:物体完成一次全振动所经历的时间。频率:单位时间内物体
8、完成全振动的次数。物体作自由振动时的频率叫做自由振动频率,或叫固有频率。,17,1.2 物体的运动-振动,1.2.4 振动理论和实验都证明,物体的自由振动频率的高低,完全由物体本身的性质(刚度、质量、尺寸等)决定,而与外力的大小无关。共振:当物体振动的自由频率与外力频率接近或一致时,物体振动的振幅会急剧增大,这种现象叫做共振。在机械结构中,共振的破坏性很大,必须加以防止。,18,1.3 热力学基础,1.3.1 热力学的基本概念系统(热力系):在热力学中将研究对象的物质及其所在的空间称为系统。外界:系统之外能够以某种方式与系统发生相互作用的局部区域内的物质称为外界。界面:系统与外界之间的分界面称
9、为界面。界面可以是真实的,也可以是假想的;可以是固定的,也可以是运动的。系统与外界之间的相互作用是指能量(包括热量和功)交换和质量交换。,19,1.3 热力学基础,系统的分类:闭口系:与外界无质量交换的系统称为闭口系。特点是系统中包含工质的质量保持不变。开口系:与外界有质量交换的系统称为开口系。特点是系统的容积保持不变。绝热系:与外界无热量交换的系统称为绝热系。孤立系:与外界既无质量的交换也无能量的交换称为孤立系。特点是系统中包含工质的质量和能量均保持不变。简单可压缩系:由可压缩流体构成,与外界只交换热量和一种模式功的系统称为简单可压缩系。这种系统与外界交换功的模式为容积功。,20,1.3 热
10、力学基础,状态:在某一指定的瞬间系统所呈现的一切宏观性质的综合表现称为系统的状态。系统可能呈现各种不同的状态,其中具有特别重要意义的是平衡状态。平衡状态:所谓平衡态是系统与外界不发生相互作用的条件下,其宏观性质不随时间变化的状态。热力过程系统从一个平衡态向另一个平衡态变化时所经历的全部状态的总和称为热力过程。热力过程根据其性质可分为:准静态过程、不平衡过程、可逆过程和不可逆过程等。准静态过程:由一系列无限接近于内部平衡状态的状态所组成,而且以几乎趋近于零的速度进行的热力过程称为准静态过程,或称为准平衡过程和内部平衡过程。可逆过程:系统在经历某一热力过程后,能够简单地逆转,使系统和外界可以同时完
11、全复原的过程称为可逆过程,否则是不可逆过程。循环:封闭的热力过程称为热力循环,简称为循环。此时系统从一个平衡态经过一系列的状态又回到原来的状态。,21,1.3 热力学基础-温度,状态参数:描写系统性质的宏观物理量。基本状态参数:可以直接测量的状态参数称为基本状态参数。例如温度、压力、比容等。温度:温度表示物体的冷热程度。它是描写处于热平衡状态的系统宏观特性的物理量。温标:温度的数值表示法称为温标。分为热力学温标、摄氏温标、华氏温标等。热力学温标是与测温物质的性质无关的温标,单位为开尔文,代号为K,以标准大气压下水的三相点为唯一的基准点,并规定水的三相点的温度为273.16K,温度单位为1/27
12、3.16。摄氏温标是选用标准大气压下水的两相点(冰水混合物)为0度,沸点为100度,并将温度视为测温物某一物性的线性函数的温标。热力学温度与摄氏温度之间的关系:T(K)t273.15华氏温标是选用标准大气压下水的两相点(冰水混合物)为32度,沸点为212度,并将温度视为测温物某一物性的线性函数的温标。摄氏温度与华氏温度之间的关系 tc=(tF-32)5/9;TF=32+9tc/5,22,1.3 热力学基础-压力,压力单位面积上所承受的垂直方向的作用力称为压强或称为压力。压力的法定计量单位是帕斯卡,简称为帕,用Pa表示。1Pa=1N/m2 1MPa=106Pa;1bar=105Pa绝对压力:系统
13、的真实压力是绝对压力。绝对压力的基准点是绝对真空。表压力:系统的真实压力超出当地大气压力的部分叫表压。pg=p-p0真空度:系统的真实压力低于当地大气压力的部分叫真空度。pv=p0-p注意:表压和真空度都不是状态参数,因为它们的数值不但与系统的真实压力有关,而且与当地的大气压力有关。所以绝对压力才是状态参数。,23,1.3 热力学基础-状态方程,比容单位质量的物质所占有的容积称为比容。比容的法定计量单位是m3/kg。v=V/m状态方程平衡态下基本状态参数压力,温度和比容之间的关系式称为状态方程,即 F(p,v,T)=0完全气体状态方程:完全气体:将气体分子自身体积和分子间作用力忽略不计的气体称
14、为完全气体。实验和理论都表明:当压力不太高,温度不太低时,各种气体都可按完全气体来处理。对于1公斤完全气体其状态方程为:pv=RT式中:为气体常数。气体常数只决定于气体的种类不随气体的状态而变化。空气的气体常数为287.06j/(kg,K)。pV=mRT,24,1.3 热力学基础-功,四、功和热 功:功是力和沿着力的方向所移动的距离的乘积,用符号W表示功为过程量系统对外界作功,则功为正()外界对系统作功,则功为负()比功的定义功的单位热:系统在热力过程中通过边界与外界之间依靠温差传递的能量。单位热为过程量,25,容积功:在热力过程中由于系统容积(比容)变化与外界交换的功称为容积功。容积功分为膨
15、胀功和压缩功。在热力过程中容积不断变大时与外界交换的功称为膨胀功。在热力过程中容积不断变小时与外界交换的功称为压缩功。膨胀功为正,而压缩功为负。功率:单位时间内所完成的功称为功率。用符号N表示。功率的法定单位为瓦特,简称瓦,瓦焦尔秒,1.3 热力学基础-容积功,26,1.3 热力学基础-热量,热量:Q系统在过程中通过边界与外界之间依靠温差所传递的能量称为热量。系统内单位质量的物质与外界所交换的热量称为比热量,用符号q表示。外界对系统加热,则热量为正()系统向外界放热,则热量为负()热量的法定计量单位为“焦耳”(j),比热量的单位为“焦耳公斤”(j/kg)。,27,1.3 热力学基础-内能,1.
16、3.2 热力学基本定律 内能:热力系内部储存的能量。U=UK+Up+UM+UA式中:U-内能;UK 内动能,它的大小取决于温度;Up 内势能;它的大小取决于分子间的距离,即取决于比容;UM 化学能;UA 原子能。在工程热力学范围内,内能只包含有内动能和内势能。内能是状态参数。对于完全气体,内能只包含有内动能,所以,完全气体的内能只是温度的单值函数。内能的法定计量单位为j(焦尔),1公斤工质的内能称为比内能,比内能的法定计量单位为j/kg。,28,1.3 热力学基础-热力学第一定律,1.3.2 热力学基本定律一、热力学第一定律图示的由气缸活塞组成的闭口热力系,在初始平衡状态时,热力系的内能为U1
17、,当外界对热力系加入Q的热量时,热力系对外界作了W的功,使热力系达到平衡状态,这时热力系的内能为U2,29,1.3 热力学基础-热力学第一定律,1.3.2 热力学基本定律 闭口系热力学第一定律:闭口系与外界交换的热量等于系统内能的变化与热力系与外界所交换的功之和。Q=U2-U1+W 或 q=u2-u1+w它们适用于任何过程,也适用于任何工质。是一个普遍适用的关系式。微分形式可表示为:Q=dU+W 或 q=du+w循环过程中的热力学第一定律表达式是:系统与外界交换的循环功等于与外界交换的循环热。,30,1.3 热力学基础-焓,焓:焓的定义为:H=U+pV 焓是状态参数。单位质量物质的焓称为比焓,
18、用 h 表示,即 h=u+pv 焓的法定计量单位为j(焦尔),比焓的单位为j/kg。用焓表示的热力学第一定律 q=d h+wt 式中wt叫技术功。,Wt=-v dp,31,1.3 热力学基础-热力学第二定律,1.3.2 热力学基本定律 二、热力学第二定律 热力学第二定律的任务是研究热力过程进行的方向,条件和限度的 热力学第二定律的两种说法:开尔文说法:“不可能制造出从单一热源吸热并使之全部转变为功的循环发动机”。克劳修斯说法:“不可能由低温物体向高温物体传送热量而不引起其它变化”。要使热传递方向倒转过来,只有靠消耗功来实现-空调,32,1.3 热力学基础-热力学第二定律,33,1.3 热力学基
19、础-热力学第二定律,1.3.2 热力学基本定律 熵和熵方程熵:在微元可逆过程中系统与外界交换的热量与换热时系统温度的比值叫微元熵增,用符号 dS 表示,S称为熵。dS=(Q/T)re熵是状态参数。单位质量的物质的熵称为比熵,用s表示。S=s/m 或 ds=(q/T)re熵的法定计量单位为j/K,比熵的单位为(j/kg,K,)。,34,1.3 热力学基础-热力学第二定律,不可逆过程的熵可逆过程的熵:热力系由状态1经可逆过程A到状态2,熵的变化为:不可逆过程的熵:热力系由状 态1经不可逆过程B到状态2,熵的变化为:,35,1.3 热力学基础-热力学第二定律,1.3.2 热力学基本定律 熵方程:dS
20、=Sf+Sg 或 ds=sf+sg 熵流:熵流是由于系统与外界换热而产生的熵的变化量sf。它是热能中的不可用能部分的表征。熵产:熵产是由不可逆因素引起的系统熵的变化量sg,熵产恒为正值或等于零。它是系统中可用能的不可逆损失的表征。或者说熵产是一切不可逆特征的表征。,36,1.3 热力学基础-热力学第二定律,熵方程中的核心问题是熵产,熵产也正是热力学第二定律的实质内容。由于能量在转换和转移过程中总是有其它形式的能量转变成热能,而热能又总是由高温传向低温,这些都会引起熵产。这正是热能区别于其它型式能量的特征,也正是一切热力过程的自发性、方向性、不可逆性的根源。,37,1.3 热力学基础-热力学第二
21、定律,关于熵的几个问题1、在状态1和2之间有两个过程,其中,过程A为可逆过程,过程B为不可逆过程。则S1A2与S1B2的关系是:S1A2 S1B2;S1A2=S1B2;S1A2 S1B22、热力系经历一可逆过程,外界对热力系加入10千焦的热量,对外作出4千焦的功,则热力系的熵变大于零;小于零;等于零,不等于零。3、热力系经历一可逆过程,热力系向外界放出10千焦,外界对热力系输入4千焦的功,则热力系的熵变大于零;小于零;等于零,不等于零。4、热力系经历一不可逆过程,外界对热力系加入10千焦的热量,对外作出4千焦的功,则热力系的熵变大于零;小于零;等于零,不等于零。5、热力系经历一不可逆过程,向外
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