q=Δu+W=cp(T2-T1)
定温过程:Δu=0 q=W W p1v1
ln
v2 v1
绝热过程:pvγ= 常数 WR1(T1 T2)
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发动机热力基础
7.熵 抽象的热力学参数,反应体系的混乱程度
ds=dq/T J/kg K 热能除以温度所得的商,标志热量转化为功
的程度。 状态参数,与过程无关,通常计算变化量。 热力学第二定律:自发的热力学过程总是沿
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发动机热力基础
5、热力学第一定律 热量、内能和机械能之间的相互转换和守 恒关系。 dq=du+pdv dq=dh-vdp
p2
q=cp(T2-T1)- vdp p1
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发动机热力基础
6、热力过程
定容过程:W=0 q=Δu=cv(T2-T1) 定压过程: Δu=cv(T2-T1) W=R(T2-T1)
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四、实际循环
• 循环功
W q1 q2
• 热效率
th
W q1
q1 q2 q1
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四、实际循环
th f (,,c,e, )
W f (,,c,e, )
• 由于热力过程损失的存在:
– 实际循环效率除受增压比影响外,还受加热比 以及压缩过程和膨胀过程效率影响,且比理想 循环热效率低;
– 实际循环功低于理想循环功。
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五、结论
1. 为提高循环热效率,应尽可能提高循环增 压比
2. 为提高循环功,应尽可能提高循环加热比 3. 存在有最佳增压比,使循环功最大,增压