Cтраница 2
Приобретенная сжимаемым телом внутренняя энергия слагается из: упругой, запасаемой вследствие изменения межатомных расстояний без изменения энтропии ( изоэнтропическое сжатие), и тепловой, приводящей к нагреву тела и увеличению его энтропии. [16]
Еще Редеем и Гюгонио [2] было показано, что, используя класс автомодельных волн Рима-на, можно в процессе изоэнтропического сжатия плоского слоя политропного газа получить сколь угодно большую плотность газа. Отмечалось [3,4], что процессы безударного сжатия газа являются энергетически выгодными, так как не приводят к большому росту кинетической энергии и сильному разогреву вещества, что наблюдается при ударном сжатии. Поэтому такие процессы могут играть существенную роль при осуществлении лазерного термоядерного синтеза, когда сжатие мишеней реализуется при помощи специальным образом сформированного импульса лазерного излучения. [17]
![]() |
Потери давления при торможении в скачке уплотнении. [18] |
В точке p2 / Pi l бе кривые касаются, но с ростом p2 / pi отношение Q2 / Qi для ударной адиабаты растет медленнее чем для изоэнтропического сжатия. [19]
Отмечается удовлетворительное соответствие расчетных и опытных Z для многокомпонентных смесей ( природные газы и др.) - Показывается возможность использования уравнения состояния для аналитического определения некоторых характеристик изоэнтропического сжатия без таблиц термодинамических свойств или диаграмм состояния многокомпонентных смесей. [20]
Различные процессы сжатия газа в компрессоре изображены на рис. 16.20. Точка /, лежащая на изобаре plt соответствует начальному состоянию газа, точка 2 - конечному состоянию сжатого газа; процесс 12 представляет собой изоэнтропическое сжатие газа, 12 - политропическое сжатие с охлаждением, 12 - изотермическое сжатие, 12 - адиабатическое сжатие при наличии трения, которое может рассматриваться как по-литропное сжатие с подводом теплоты. [21]
![]() |
Удельная холодопроизводительность 70 сравнительных циклов. [22] |
Величина т); 1 из-за энергетических потерь ( в клапанах, от подогрева пара, перетеканий и др.), хотя в действительном компрессоре иногда непосредственно на сжатие пара затрачивается работа меньшая, чем на изоэнтропическое сжатие в теоретическом компрессоре. [23]
Полный угол поворота потока около такого центрального тела рассчитывается по формулам и таблицам течения Прандтля - Майера ( см. § 3 гл. IV), так как изоэнтропическое сжатие представляет собой обращенное изоэнтропическое расширение. [25]
Выигрыш в работе по сравнению с изоэнтропическим сжатием без охлаждения зависит от распределения давлений по отдельным корпусам компрессора. Как известно, в случае изоэнтропического сжатия в ступенях компрессора и изобарического охлаждения в промежуточных холодильниках до начальной температуры Тн1 наивыгоднейшее распределение давлений ( при котором эффективная работа минимальна) таково, что степени повышения давления отдельных корпусов одинаковы. [26]
![]() |
Пограничные кривые пара фреона-12, фреона-22 и аммиака и линии & const и s const для фреона-12 в диаграмме Я-2. [27] |
Как известно из литературы и подтверждается расчетами по тепловым диаграммам, величины kv и для реальных газов и паров значительно меняются, а величины kT и kT оказываются более устойчивыми. Для газов, у которых при изоэнтропическом сжатии гг za, величина kv при сжатии уменьшается. [28]
![]() |
Пограничные кривые пара фреона-12, фреона-22 и аммиака и линии Ф const и s const для фреона-12 в диаграмме я-г. [29] |
Как известно из литературы и подтверждается расчетами по тепловым диаграммам, величины ka и kv для реальных газов и паров значительно меняются, а величины & г и kT оказываются более устойчивыми. Для газов, у которых при изоэнтропическом сжатии Zj 22, величина kv при сжатии уменьшается. [30]