Cтраница 3
Сила, действующая па крыло - превращается в тепло из-за тре-вой профиль пия между слоями жидкости в. [31] |
Радиально-осевая турбина и центробежный насос являются обратимыми машинами и могут работать как в турбинном, так и в насосном режимах. [32]
Пластинчатые насосы двукратного действия также являются обратимыми машинами и могут быть использованы в качестве гидромоторов. Это достигают установкой пружин. [33]
Пусть работа, совершаемая за цикл обратимой машиной, равна Л0бр - Теперь осуществим тот же цикл быстро и при наличии трения. [34]
Мы приходим к выводу, что все обратимые машины имеют одинаковый КПД. [35]
Практическое измерение величин dQ и dQ для обратимой машины представляет много экспериментальных трудностей. [36]
Заметим, что температурная шкала, основанная на свойствах обратимой машины Карно, называется термодинамической шкалой температур. Она была предложена Кельвином и поэтому выраженные в этой шкале температуры измеряются в Кельвинах. [37]
Исходя ш независимости от рабочею вещества коэффициента полезного действия обратимых машин, работающих но циклу Карно, вводится термодинамическая шкала температур. [38]
Заметим, что температурная шкала, основанная на свойствах обратимой машины Карно, называется термодинамической шкалой температур. Она была предложена Кельвином и поэтому выраженные в этой шкале температуры измеряются в Кельвинах. [39]
Но при обратимости машины 2 вся система является 2 обратимой машиной, поскольку машина 1 обратима по определению. Поэтому систему можно обратить и тогда А О, что противоречит принципу Кельвина. Следовательно, условие (22.8) невозможно и остается лишь возможность знака равенства. Таким образом, в неравенстве Клаузиуса (22.7) знак равенства относится к обратимым процессам, а знак неравенства - к необратимым. [40]
Необратимость в цикле тепловой машины. [41] |
Таким образом, в любой изолированной системе, в которой функционирует обратимая машина Карно, суммарная энтропия системы в целом остается постоянной. [42]
Приведенные формулы ( 7) и ( 9) справедливы для обратимых машин. Для реальных машин, где процессы полностью или частично необратимы, эти формулы дают оценку холодильного и отопительного коэффициентов. [43]
В то же время второе начало термодинамики утверждает, что для любой обратимой машины, превращающей тепловую энергию в электрическую, отношение теплоты, поглощаемой при высокой температуре, к теплоте, выделяемой при более низкой, должно равняться отношению абсолютных температур источников. [44]
Из формулы ( 10) следует, что если обычная турбина и обратимая машина в турбинном режиме работают с одинаковыми параметрами и при одинаковых Я. [45]