Контрольная работа

Контрольная работа Термодинамический анализ цикла газовой машины

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 26.12.2024


Федеральное агентство по образованию

Архангельский государственный технический университет

Кафедра теплотехники

Специальность ОСП-ЭП Курс 1 Группа

Антошкин Евгений Валерьевич

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине: Теоретические основы теплотехники

(шифр – «наименование»)

на тему: Термодинамический анализ цикла газовой машины

Руководитель работы профессор С.В.Карпов

Оценка проекта (работы) ________________

Архангельск

2007

Федеральное агентство по образованию

Архангельский государственный технический университет

Кафедра теплотехники

ЗАДАНИЕ

КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

по дисциплине: Теоретические основы теплотехники

студенту ОСП-ЭП курса 1 группы Антошкину Евгению Валерьевичу

Тема: Термодинамический анализ цикла газовой машины

Исходные данные: Рабочее тело обладает свойствами воздуха, масса равна 1 кг

Газовый цикл состоит из четырех процессов, определяемые по показателю политропы. Известны начальные параметры в точке 1 (давление и температура), а также безразмерные отношение параметров в некоторых процессах

Дано:

n1-2 =1,35; n2-3 = ∞; n3-4 = К; n4-1 = ∞; p1 = 1∙105 Па; t1 = 90 ºC;

v1/v2 = 10; р3/р2 = 1,5.

Найти: параметры для основных точек цикла:pi, vi, ti, ui, ii, si,

Определить для каждого процесса: ∆u, ∆i, ∆s, q, l, l*; φ = ∆u/q; ψ = l/q.

Определить работу газа за цикл lц, термическое к.п.д. и среднецикловое давление Pi.

Построить в масштабе цикл в координатах P,v; T,S.

Расчет производится при постоянной теплоемкости.

Срок выполнения работы с__________2007г. по ___________2007г.

Руководитель проекта Карпов С.В.«___»_____________2007г.

Исходные данные:

вар-та

Показатель политропы

PI, 10-5 Па

t1 0C

Расчетный цикл


1-2

2-3

3-4

4-1






28


1,35


¥


К


¥


1,00


90


10


1,5


Определим характеристики:

1-2 – политропный процесс,

2-3 – изохорный процесс,

3-4 – адиабатный процесс,

4-1 – изохорный процесс.

Дополнительные данные:

R=ήв=287Дж/кгК – газовая постоянная воздуха,

μ=29кг/кмоль – молярная масса газа,

Ср=Ср· μ/ μ=7·4,187/29=1,01- теплоемкость газа,

Cv=Cv·µ/µ=5·4,187/29=0,722- теплоемкость газа,

k=Cp/Cv=7/5=1,4 - показатель Пуассона или показатель адиабаты.

Решение.

1 Определение параметров для основных точек цикла

Точка 1.

p1 v1=R T1,

T1=273+90=363 К.

v1=R T11=287∙363/1∙105=1,042 м3/кг.

u1=cv T1=0,722∙363=262,09 кДж/кг

i1=cp T1=1,01∙363=366,63 кДж/кг

s1=cp ln(T1/273) R ln (p1/1,013)=1,01∙ln(363/273)–0,287∙ln (1/1,013)=0,291 кДж/(кг∙К)

Точка 2.

v2=v1/10= 0,104 м3/кг.

p2 = p1(v1/v2)n = 1∙105∙(10)1,35 = 22,387∙105 Па

Т22v2/R = 22,387∙105∙0,104/287=811 K

t2 = 811 – 273 = 538ºC

u2= cv T2 = 0,722∙811= 585,54 кДж/кг

i2= cp T2 = 1,01∙ 811= 819,11 кДж/кг

s2 = cpln(T2/273) – Rln (p2/1,013) = 1,01 ∙ ln(811/273) – 0,287∙ln (22,387/1,013) = 0,211 кДж/(кг∙К)

Точка 3.

р3=1,5∙р2=50,37∙105 Па

v2= v3=0,104 м3/кг

Т33v3/R = 50,37∙105∙0,104/287=1825 K

t3 = 1825 – 273 = 1552ºC

u3= cv T3 = 0,722∙1825= 1317,65 кДж/кг

i3= cp T3 = 1,01∙ 1825= 1843,25 кДж/кг

s3=cpln(T3/273)–Rln(p3/1,013)=1,01∙ln(1825/273)–0,287∙ ln (50,37/1,013) = 0,798 кДж/(кг∙К)

Точка 4.

v4=v1=1,042 м3/кг

p4 = p3(v3/v4)k = 50,37∙105∙(0,104/1,042)1,4 = 2,00∙105 Па

Т4= р4v4/R = 2,00∙105∙1,042/287 = 726 К.

t4 =726 – 273 = 453ºC

u4= cv T4 = 0,722∙726= 524,17 кДж/кг

i4= cp T4 = 1,01∙726 = 733,26 кДж/кг

s4=cpln(T4/273)–Rln(p4/1,013)=1,01∙ln(726/273,15)– 0,287∙ln (2,00/1,013) = 0,793 кДж/(кг∙К)

Таблица №1

точки

р, Па

v, м3/кг

t, ºС

T, К

u, кДж/кг

i, кДж/кг

s,

кДж/(кг∙К)

1

1,00∙105

1,042

90

363

262,09

366,63

0,291

2

22,387∙105

0,104

538

811

585,54

819,11

0,211

3

50,37∙105

0,104

1552

1825

1317,65

1843,25

0,798

4

2,00∙105

1,042

453

726

524,17

733,26

0,793

2 Определение ∆u, ∆i, ∆s

1. Процесс 1 – 2.

u = u2 – u1 = 585,54 – 262,09 = 323,45 кДж/кг

i = i2 – i1 = 819,11 – 366,63 = 452,48 кДж/кг

s =s2 – s1 = 0,211 – 0,291 = -0,080 кДж/кг

2. Процесс 2 – 3.

u = u3 – u2 = 1317,65 – 585,54 = 732,11 кДж/кг

i = i3 – i2 = 1843,25 – 819,11 = 1024,14 кДж/кг

s =s3s2 = 0,798 –0,211 = 0,587 кДж/кг

3. Процесс 3 – 4.

u = u4 – u3 = 524,17 – 1317,65 = - 793,48 кДж/кг

i = i4 – i3 = 733,26 – 1843,25 = - 1109,99 кДж/кг

s =s4s3 = 0,793 – 0,798 = - 0,005 кДж/кг

4. Процесс 4 – 1.

u = u1 – u4 = 262,09 – 524,17 = - 262,08 кДж/кг

i = i1 – i4 = 366,63 – 733,26 = -366,63 кДж/кг

s = s1 – s4 = 0,291 – 0,793 = -0,502 кДж/кг

Таблица №2

процессов

u, кДж/кг

i, кДж/кг

s, кДж/(кг∙ºС)

1-2

323,45

452,48

-0,080

2-3

732,11

1024,14

0,587

3-4

- 793,48

- 1109,99

-0,005

4-1

- 262,08

-366,63

-0,502

Всего

0

0

0

3 Определение q, l, l*,φ, ψ

1)Процесс 1 – 2 (политропный).

q = 0,722∙(1,35-1,4)/(1,35-1)∙(811-363)=-47,21 кДж/кг.

l = 0,287/(1,35 – 1) ∙ (363 –811) = -366,26 кДж/кг.

l* = 1,35 ∙ 0,287/(1,35 – 1)∙(363 – 811) = -495,94 кДж/кг.

φ = - 7

ψ = 8

2)Процесс 2 – 3 (изохорный).

q = ∆u =732,11 кДж/кг

l = 0

l*= - 0,104∙(50,37- 22,387)∙ 102= - 291,02 кДж/кг

φ = 1

ψ = 0

3) Процесс 3 – 4 (адиабатный).

q = 0

l = 0,287/(1,4-1)∙(1825-726) = 788,53 кДж/кг.

l* = - ∆i = 1109,99 кДж/кг.

φ =

ψ = ∞

4)Процесс 4 – 1 (изохорный).

q = ∆u = -262,08 кДж/кг

l = 0

l*= - 1,042∙(1- 2)∙ 102= 104,2 кДж/кг

φ = 1

ψ = 0

Таблица №3

процессов

q, кДж/кг

l, кДж/кг

l*, кДж/кг

φ,

ψ,

1 – 2

-47,21

-366,26

-495,94

-7

8

2 – 3

732,11

0

-291,02

1

0

3 – 4

0

788,53

1109,99

4 - 1

-262,08

0

104,2

1

0

Всего

422,82

422,27

427,23

-

-

4 Определение lц, η, P

lц = 422,8 кДж/кг

qподв =732,11 кДж/кг

η =lц / qподв= 422,8/732,11 = 0,578 = 57,8 %

Pi=lц / Vmax - Vmin= 422,8∙103/(1,042- 0,104) = 0,451 МПа

5 Расчет промежуточных точек

1.Для графика в P-V координатах:

а) по оси V

1.1=(V1 + V2)/2=(1,042+0,104)/2=0,572

2.2=(V3 + V4)/2=(1,042+0,104)/2=0,572

б) по оси Р

1.Рχ1=Р1*(V1/1)n=1*105*(1,042/0,572)1,35=2,247*105

2.Рχ2=Р3*(V3/2)к=50,37*105*(0,104/0,572)1,4=4,63*105

2.Для графика в T-S координатах:

а) по оси Т

1.Тχ1=(Т2+Т3)/2=(811+1825)/2=1318

2.Тχ2=(Т3+Т4)/2=(1825+726)/2=1275,5

3.Тχ3=(Т4+Т1)/2=(726+363)/2=544,5

б) по оси S:

а)2-31=P2*(1/T2)=22,387*105*(1318/811)=36,38*105

б)3-42=P3*(2/T3)= 50,37*105*(1275,5/1825)=35,20*105

в)4-13=P1*(3/T1)= 1*105*(544,5/363)=1,5*105

1.1=Cp*ln(1/273)-R(1/1,013)=1,01*ln(1318/273)-0,287* *ln(36,38/1,013)= 0,562

2.2=Cp*ln(2/273)-R(2/1,013)=1,01*ln(1275,5/273)-0,287* *ln(35,20/1,013)= 0,659

3.3=Cp*ln(3/273)-R(3/1,013)=1,01*ln(544,5/273)-0,287* *ln(1,5/1,013)= 0,585

Литература

1. Сборник задач по технической термодинамике /Т. И. Андрианова, Б. В. Дзампов, В. Н. Зубарев, С. А. Ремизов – М.: Энергия, 1971.

2. Ривкин С. Л. Термодинамические свойства газов. – М.: Энергия, 1973.

3. Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. – М.: Энергия, 1976.

4. Ривкин С. Л., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергия, 1975.


1. Реферат Тормозная система автомобиля на примере ВАЗ-2106
2. Реферат на тему Туристические культурно исторические ресурсы РФ
3. Реферат на тему House Fly Essay Research Paper The House
4. Реферат Понятие информации. Свойства информации. Обработка информации
5. Реферат Обеспечение исполнения обязательств 4
6. Научная работа на тему Антибіотики у нашому житті
7. Реферат Альпухарское восстание
8. Реферат на тему An Analysis Of The Novel Candide By
9. Реферат на тему Leper Lepellier
10. Задача Генерал Молния к 110-ой годовщине со дня рождения Н.Ф. Ватутина