Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Процессы течения газов

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В этой главе рассмотрены вопросы термодинамического анализа процессов течения газа. Введены параметры адиабатного торможения (энтальпия, температура, давление). Показано, как можно определить скорость потока, используя закон сохранения энергии. Приводится вывод соотношения для расчета скорости звука. Рассмотрены вопросы анализа процесса истечения газа из суживающегося сопла. Вводится понятие… Читать ещё >

Процессы течения газов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В результате изучения материала данной главы студент должен:

знать

  • • что такое параметры адиабатного торможения — давление, температура, энтальпия;
  • • что такое скорость звука и как она связана с термодинамическими свойствами среды и уравнением состояния;
  • • что такое критическое сечение сопла, критическое давление, температура;

уметь

  • • вычислять скорость звука вещества и число Маха с использованием модели идеального газа;
  • • вычислять скорость истечения потока в докритическом и критическом режимах;
  • • вычислять скорость истечения реального газа;

владеть

• навыками расчета параметров адиабатного торможения и параметров потока (скорости, плотности, температуры и т. д.).

Ключевые слова: параметры адиабатного торможения, скорость звука, число Маха, сопло, диффузор, сопло Лаваля, критическое сечение сопла.

В этой главе рассмотрены вопросы термодинамического анализа процессов течения газа. Введены параметры адиабатного торможения (энтальпия, температура, давление). Показано, как можно определить скорость потока, используя закон сохранения энергии. Приводится вывод соотношения для расчета скорости звука. Рассмотрены вопросы анализа процесса истечения газа из суживающегося сопла. Вводится понятие критического сечения сопла и критических параметров. Показана принципиальная невозможность разгона газа в суживающемся сопле выше скорости звука. Рассмотрены способ расчета скорости истечения реальных газов, а также взаимосвязь скорости потока и местной скорости звука. Показано, как можно разогнать поток газа до сверхзвуковой скорости. Проанализировано влияние трения на скорость потока. Рассмотрен вопрос о профилировании конического сопла.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой