Cтраница 1
![]() |
Иэохорный и барный процессы. [1] |
Изучение термодинамического процесса заключается в определении работы, совершенной в данном процессе, изменения внутренней энергии, количества теплоты, а также в установлении связи между отдельными величинами, характеризующими состояние газа. [2]
При изучении термодинамических процессов определяют изменение удельной внутренней энергии Ди 2 - ь вызванное изменением состояния рабочего тела. [3]
При изучении термодинамических процессов в пневматических приводах применяются исследования специалистов в области термо - и газодинамики: А. М. Литвина, К. И. Страховича, В. [4]
При изучении термодинамических процессов особое значение представляют так называемые замкнутые, или круговые, процессы, при которых система, проходя через ряд последовательных состояний, возвращается к начальному состоянию. Круговой процесс называют также циклом. [5]
При изучении термодинамических процессов полезно условно представить систему и ее границы, а также ее связь с окружающей средой, применяя способ, предложенный в гл. Рассмотрим систему, представленную на рис. 3.1. Участок BCD границы принимается жестким и неподвижным. Отрезок BD -, однако, может двигаться как поршень. В любом реальном процессе движение BD сопровождалось бы эффектом трения в точках В и D, в которых происходит относительное движение. Трение может быть как значительной, так и ( в идеальном случае) бесконечно малой или равной нулю величиной. [6]
При изучении термодинамических процессов полезно условно представить систему и ее границы, а также ее связь с окружающей средой, применяя способ, предложенный в гл. Рассмотрим систему, представленную на рис. 3.1. Участок BCD границы принимается жестким и неподвижным. Отрезок BD, однако, может двигаться как поршень. В любом реальном процессе движение BD сопровождалось бы эффектом трения в точках В и D, в которых происходит относительное движение. Трение может быть как значительной, так и ( в идеальном случае) бесконечно малой или равной нулю величиной. [7]
При изучении термодинамических процессов, происходящих в процессе фильтрации в пористой среде жидкостей и газов, желательно знать термодинамические характеристики в целом для пластовой системы. Однако строгое отображение термодинамического состояния каждого компонента пласта в отдельности является проблемой очень сложной. Поэтому на практике определяют лишь термодинамическое состояние нефти и газа, принимая коллектор за инертную тепловую емкость. [8]
При изучении термодинамических процессов идеальных газов должны быть решены две основные задачи. [9]
Для упрощения изучения термодинамических процессов часто используется понятие идеального газа. [10]
Большую помощь в изучении термодинамических процессов оказывает графический метод, дающий наглядное представление о процессе. [11]
Значение этих функций для изучения термодинамических процессов заключается в том, что они позволяют величины работ или тепловых эффектов процесса получать простым вычитанием из величин, относящихся к отдельным реагирующим веществам. [12]
Следует сказать, что для изучения термодинамических процессов нет необходимости знать, из каких форм движения материи складывается внутренняя энергия. [13]
Применение в теплоэнергетических установках плазмы требует знания еетеплофизическнх свойств и изучения термодинамических процессов, происходящих в плазме. [14]
Применение в теплоэнергетических установках плазмы требует знания ее теплофизических свойств и изучения термодинамических процессов, происходящих в плазме. Следовательно, в области плазмы перед термодинамикой стоят задачи, требующие новых методов термодинамического исследования. [15]