Cтраница 1
Зависимость a 7as для воздуха от давления. [1] |
Процесс выхлопа используется не столь широко, как предыдущие два процесса, однако в некоторых криогенных системах он оказывается весьма целесообразным. [2]
Процесс выхлопа заменяется процессом отвода тепла от газа при pconst и возвращения рабочего агента в исходное его состояние. [3]
Процесс выхлопа ( опорожнение емкости) - расширение газа без теплообмена и производства полезной работы при уменьшающемся начальном давлении и постоянном конечном давлении. [4]
Элемент установки в опытах Джоуля Томсона с необратимым расширением газов. [5] |
Процессы выхлопа и истечения рассмотрены в следующих параграфах. Рассмотрим здесь процесс дросселирования. [6]
Расширение газа над поршнем. [7] |
Процесс выхлопа 2 - 6 прежде всего типично необратимый процесс. На диаграмме его следует изобразить условно. [8]
Процесс выхлопа отработавшего газа производится также с опережением. Поэтому линия 5 - 6 не является изохорой. Открытие выпускных клапанов с опережением позволяет основной массе отработавшего газа выйти из цилиндра до прихода поршня в НМТ. После выхлопа давление в цилиндре остается несколько выше атмосферного. Если бы давление газа в цилиндре оставалось намного выше атмосферного, то при обратном движении поршня ( при выталкивании остаточного газа) значительно возросло бы сопротивление. [9]
Процесс выхлопа отработавшего газа производится также с опережением. Поэтому линия 5 - 6 не является изохорной. Открытие выпускных клапанов с опережением позволяет основной массе отработавшего газа выйти из цилиндра до прихода поршня в НМТ. После выхлопа давление в цилиндре остается несколько выше атмосферного. [10]
Процесс выхлопа отработавшего газа производится также с опережением. Поэтому линия 5 - 6 не является изохорной. Открытие выпускных клапанов с опережением позволяет основной массе отработавшего газа выйти из цилиндра до прихода поршня в НМТ. После выхлопа давление в цилиндре остается несколько выше атмосферного. Если бы давление газа в цилиндре оставалось намного выше атмосферного, то при обратном движении поршня ( при выталкивании остаточного газа) значительно возросло бы сопротивление. [11]
За процессом выхлопа вновь начинается процесс всасывания, в результате чего и осуществляется непрерывная работа двигателя. Рассмотрим теперь теоретический цикл этого двигателя. [12]
За процессом выхлопа вновь начинается процесс всасывания, в результате чего и осуществляется непрерывная работа двигателя. [13]
За процессом выхлопа вновь начинается процесс всасывания, в результате чего и осуществляется Непрерывная работа двигателя. [14]
Обратимые и необратимые переходы между двумя состояниями. [15] |