Cтраница 2
Приведенные выше соотношения позволяют вычислить количество теплоты, выделяющейся в результате совершения механической работы. Как известно, результатом произведенной механической работы может явиться в определенных случаях возникновение равного ей количества теплоты. Это значит, что энергия макроскопического движения целиком переходит в энергию микроскопических движений молекул вещества. [16]
Величина коэффициента выделения тепла характеризует ту часть тепла, которая идет на совершение внешней механической работы и изменение внутренней энергии горючей смеси. Она может быть определена в результате анализа индикаторных диаграмм или ориентировочно принята в зависимости от типа и режима работы двигателя. [17]
Подведенное к газу тепло qp затрачивается на увеличение внутренней энергии и на совершение внешней механической работы. [18]
Кривая коэффициента использования тепла показывает долю низшей теплотворности топлива, которая идет на совершение механической работы и на повышение внутренней энергии газов в процессе сгорания и расширения. [19]
Превращение энергии при сгорании топлива в цилиндре двигателя сопровождается выделением тепла, которое идет на совершение механической работы, на повышение внутренней энергии газов, а также частично расходуется на нагревание деталей и через них переходит к охлаждающей жидкости или воздуху. Кроме того, часть внутренней энергии топлива оказывается не выделенной вследствие его неполного сгорания и в результате диссоциации продуктов сгорания. [20]
Кривая коэффициента работы ч р показывает долю низшей теп-лотворности топлива, которая идет только на совершение механической работы в процессе сгорания и расширения. [21]
![]() |
Влияние давления конденсации на повышение экономичности паросиловой установки. [22] |
В современной технике все большее распространение получают машины, аппараты и приборы, в которых совершение механической работы связано с преобразованием потенциальной энергии ( энергии давления) газа или пара в кинетическую энергию потока ( струи) рабочего тела. Изучение рабочих процессов устройств, основанных на использовании кинетической энергии потока, приобретает все большее значение, особенно в связи с развитием современной теплоэнергетики ( паровые и газовые турбины), ракетной техники и реактивных двигателей, химической промышленности ( инжекторы, форсунки, горелки и пр. [23]
Наиболее ярко необратимость процесса расширения газа проявляется тогда, когда расширение происходит в пустоту без совершения механической работы. [24]
Тепловое равновесие между газами устанавливается за счет обмена внутренней энергией, однако оно не сопровождается совершением механической работы и установлением механического равновесия, то есть выравниванием давлений. [25]
Некоторые двигатели, кроме турбин и колес, вошедших в товарную позицию 8410, использующие для совершения механической работы энергию морских волн ( ротор Савонинса с двумя полуцилиндрическими лопатками) или приливов и отливов. [26]
При постоянных напряжениях - система подключена к источникам постоянных напряжений - половина работы источников идет на совершение механической работы, половина - на увеличение энергии системы; при этом система тел стремится занять положение, соответствующее максимуму ее энергии. [27]
![]() |
Участок сгорания нескругленной индикаторной диаграммы смешанного цикла. [28] |
Согласно первому закону термодинамики выделяющаяся в процессе сгорания теплота расходуется на увеличение внутренней энергии газа и совершение механической работы, а также частично отводится в охлаждающую среду. [29]
При изобарном процессе большая часть подведенного тепла расходуется на повышение внутренней энергии, а меньшая - на совершение внешней механической работы. [30]