热工学原理期末复习(3)

2019-03-15 22:04

2013~2014学年度第二学期期末复习

热工学原理

第一章:基本概念

一、名词解释 1、热力系统

闭口系统、开口系统、绝热系统、孤立系统 状态参数、压力、温度、比体积、密度 2、状态参数 3、热力过程 4、可逆过程 二、问答题

1、(1﹣2)表压力或真空度能否作为状态参数进行热力计算?若工质的压力不变,问测量其压力的压力表或真空计的读数是否可能变化?

2、(1﹣3)当真空表指示数值愈大时,表明被测对象的实际压力愈大还是愈小? 3、(1﹣4)准平衡过程与可逆过程有何区别?

第二章:热力学第一定律

一、名词解释

热力学第一定律的实质

(2﹣8)空气在某压气机中被压缩,压缩前空气的参数为p1=0.1MPa,v1=0.845m3/kg;压缩后为p2=0.8MPa,v2=0.175m3/kg。若在压缩过程中每千克空气的热力学能增加为146.5J,同时向外界放热50kJ,压气机每分钟生产压缩气体10kg。 试求:(1)压缩过程中对每千克空气所作的压缩功; (2)生产1kg压缩空气所需的轴功;

(3)带动此压气机所需功率至少为多少(kW)? 二、计算题

第三章:理想气体的性质与热力过程

一、名词解释

1、理想气体状态方程式 2、热容

热容、比热容、比定容热容、比定压热容、迈耶公式、比热容比 3、混合气体的成分

质量分数、摩尔分数、体积分数

定容过程、定压过程、定温过程、绝热过程

各种热力过程的计算公式 过程 过程方程式 定容 定压 定温 定熵 二、问答题

1、(3﹣1)理想气体的cp和cv之差及cp和cv之比是否在任何温度下都等于一个常数?

初、终状态 参数间的关系 交换的功量 w/(J/kg) wt/(J/kg) 交换的热量 q/(J/kg) 4、理想气体的基本热力过程

2、(3﹣2)如果比热容是温度t的单调增函数,当t2?t1时,平均比热容c|01、c|02、c|t12中哪一个最大?哪一个最小?

3、(3﹣3)如果某种工质的状态方程式遵循pv?RgT,这种物质的比热容一定是常数吗?这种物质的比热容仅是温度的函数吗?

4、(3﹣4)在u?v图上画出定比热容理想气体的可逆定容加热过程、可逆定压加热过程、可逆定温加热过程和可逆绝热膨胀过程。 三、计算题

1、(3﹣2)体积为0.027m3的刚性储气筒,装有压力为7×105Pa、温度为20℃的空气。筒上装有一排气阀,压力达到8.75×105Pa时就开启,压力将为8.4×105Pa时才关闭。若由于外界加热的原因,造成阀门开启。问:(1)当阀门开启时,筒内温度为多少? (2)因加热而失掉多少空气?设筒内空气温度在排气过程中保持不变。

2、(3﹣3)一绝热刚体气缸,被一导热的无摩擦的活塞分成两部分。最初活塞被固定在某一位置,气缸的一侧储有0.4MPa、30℃的理想气体0.5kg,而另一侧储有0.12MPa、30℃、0.5kg的同样气体。然后松开活塞任其自由移动,最后两侧达到平衡。设比热容为定值 试求:(1)平衡时的温度(℃);(2)平衡时的压力(MPa)。

3、(3﹣4)5kg的Ar气体经历了一热力学能不变的过程,初态为p1=6.0×105Pa、T1=600K,膨胀终了的体积V2=3V1。Ar气体可作为理想气体,设比热容为定值,Rg=0.208kJ/(kg·K),求终温、终压及总熵变量。

4、(3﹣7)6kg的空气,由初态p1=0.3MPa、t1=30℃经下列不同过程膨胀到同一终压p2=0.1MPa;(1)定温;(2)定熵;(3)n=1.2。试比较不同过程中空气对外作的膨胀功、交换的热量和终温。

5、(3﹣8)一氧气瓶的体积为0.04m3,内盛p1=147.1×105Pa的氧气,其温度与室温相同,即t1=t0=20℃。(1)如开启阀门,使压力迅速下降到p2=73.55×105Pa,求此时氧气的温度t2和所放出的氧气的质量?m;(2)阀门关闭后,瓶内氧气的温度与压力将怎样变化; (3)如放气极为缓慢,以致瓶内气体与外界随时处于热平衡,当压力自147.1×105Pa降到73.55×105Pa时,所放出的氧气较第一种情况是多还是少?

ttt第四章:热力学第二定律

一、名词解释

热力循环

热力循环、正向循环、逆向循环、制冷装置的制冷系数、热泵的供热系数

第九章:导热

一、名词解释 1、等温线与等势面 2、温度梯度 3、热导率 4、边界条件

第一类边界条件、第二类边界条件、第三类边界条件 二、问答题

1、(9﹣3)为什么导电性能好的金属导热性能也好?

2、(9﹣4)一个具体导热问题的完整数学描述应包括哪些方面? 3、(9﹣5)何谓导热问题的单值性条件?它包含哪些内容?

4、(9﹣6)试说明在什么条件下平板和圆筒壁的导热可以按一维导热处理。 5、(9﹣7)试用传热学观点说明为什么冰箱要定期除霜。

第十章:对流换热

一、名词解释 1、相似分析 2、相似特征数

努塞尔数、雷诺数、普朗特数、格拉晓夫数 二、问答题

1、(10﹣12)分别写出努塞尔数Nu、雷诺数Re、普朗特数Pr、格拉晓夫数Gr的表达式,2、(10﹣14)何谓管内流动充分发展段和热充分发展段?有何特点?

3、(10﹣15)试说明在运用特征数关联式计算对流换热问题时应该注意哪些问题? 三、计算题

1、(10﹣11)有一外径为25mm、长为200mm的水平圆管横置在风洞之中进行空气横掠的对流换热实验,管内用电加热器加热。已测得圆管外壁面的平均温度为100℃,来流空气温度为20℃、流速为5m/s,试计算圆管外壁面对流换热的表面传热系数和电加热器的功率。 2、(10﹣12)在一锅炉烟道中有一6排管顺排构成的换热器。已知管外径d=60mm,管间距 s1/d=s2/d=2,管壁平均温度tw=100℃,烟气平均温度tf=500℃,管间最窄通道处的烟气流速u=8m/s。试求管束外壁面和烟气间对流换热的平均表面传热系数。

第十二章:传热过程与换热器

一、名词解释

1、对于n层不同材料组成的无内热源的多层圆管的稳态传热过程,热流量公式 2、换热器

定义、分类及工作特点 3、间壁式换热器的分类 二、计算题

1、(12﹣2)一内径为0.16m的蒸汽管道,壁厚为8mm,管外包有厚度为200mm的保温层。已知管材的热导率λ1=45W/(m·K),保温材料的热导率λ2=0.1W/(m·K)。管内蒸汽温度tf1=300℃,蒸汽与管壁间对流换热的表面传热系数h1=150W/(m2·K)。周围空气温度tf2=20℃,空气与保温层外表面对流换热的表面传热系数h2=10W/(m2·K)。试求单位管长的散热损失和保温层外表面的温度。

2、(12﹣3)平均温度为80℃的热水以5m/s的速度流过一内径为80mm、壁厚为10mm的水平钢管。管壁材料的热导率为45W/(m·K),管子周围空气温度为20℃。如果不考虑管壁与周围环境间的辐射换热,试计算单位管长的散热损失和外壁面温度。


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