7.Цикл Брайтона
Цикл Брайтона/Джоуля — термодинамический цикл, описывающий рабочие процессы газотурбинного, турбореактивного и прямоточного воздушно-реактивного двигателей внутреннего сгорания, а также газотурбинных двигателей внешнего сгорания с замкнутым контуром газообразного (однофазного) рабочего тела. Цикл назван в честь американского инженера Джорджа Брайтона, который изобрёл поршневой двигатель внутреннего сгорания, работавший по этому циклу. Иногда этот цикл называют также циклом Джоуля — в честь английского физика Джеймса Джоуля, установившего механический эквивалент тепла.
P — V диаграмма цикла Брайтона
I — S (T — S) диаграмма цикла Брайтона Идеального (1—2—3—4—1) Реального (1—2p—3—4p—1)
Идеальный цикл Брайтона состоит из процессов
1—2 Изоэнтропическое сжатие.
2—3 Изобарический подвод теплоты.
3—4 Изоэнтропическое расширение.
4—1 Изобарический отвод теплоты.
С учётом отличий реальных адиабатических процессов расширения и сжатия от изоэнтропических, строится реальный цикл Брайтона (1—2p—3—4p—1 на T-S диаграмме)
Термический КПД идеального цикла Брайтона выражается формулой:
где — степень повышения давления в процессе изоэнтропийного сжатия (1—2);
— показатель адиабаты (для воздуха равный 1,4)
Обратный цикл Брайтона
Если обойти цикл Брайтона в обратном направлении — (1—4—3—2—1) получится цикл холодильной машины, называемый также циклом Белла Колемана. Поскольку согласно второму началу термодинамики непосредственная теплопередача от тела с более низкой температурой к телу с более высокой невозможна, холодильный цикл Брайтона осуществим только при условии, что температура холодильника не ниже , а температура нагревателя не выше . Холодильные установки с замкнутым контуром газообразного однофазного рабочего тела, работающие по обратному циклу Брайтона, применяются на практике.
8. Конвективный теплообмен при движении среды в каналах Конвективный теплообмен — это сложный процесс переноса теплоты в неравномерно нагретой жидкости, газообразной или сыпучей среде, обусловленный как конвективным движением среды, так и ее теплопроводностью. Под конвективным движением (конвекцией) понимают перемещение микроскопических частей среды (газа, жидкости), которое приводит к переносу теплоты, массы и других физических величин. Поскольку при этом происходит непосредственный контакт между частицами текущей среды, то конвективный перенос теплоты обязательно сопровождается теплопроводностью. Следовательно, конвективный теплообмен возможен только в текучих средах и осуществляется одновременным действием двух процессов — теплопроводности и конвекции. Однако механизм переноса тепловой энергии в этих двух элементарных процессах различен. Конвекция обязательно связана с перемещением среды, тогда как теплопроводность возможна и в твердых телах при относительной неподвижности их макрочастиц. В технической теплофизике в основном интересуются конвективным теплообменом между потоками жидкости или газа и поверхностью твердого тела. Такой процесс называют конвективной теплоотдачей или просто теплоотдачей. Интенсивность конвективной теплоотдачи зависит от большого числа факторов:
1) физических свойств среды (X, Ср, р, а, ц);
2) природы возникновения движения среды;
3) режима движения;
4) формы и размеров поверхности теплообмена.
- Цикл опд
- 1. Режим течения жидкости (ламинарное, турбулентное)
- 2.Понятие Теплопроводности
- 3.Виды теплообмена
- 5.Понятие теплоемкости, энтальпии и энтропии
- 6.Цикл Карно.
- Кпд тепловой машины Карно
- Связь между обратимостью цикла и кпд
- 7.Цикл Брайтона
- 9. Методы тепловой защиты поверхностей.
- 10. Лучистый теплообмен
- 11.Понятие теплопередачи и теплоотдачи
- 12. Сопротивление трения и давления
- 13.Понятие о пограничном слое.
- 14.Волновое сопротивление
- 15. Циклы: идеальные и реальные, прямые и обратные Идеальный цикл Карно.
- 16. Типы политропных процессов.
- 17. Свойства идеального газа
- 18.Позиционные и метрические задачи
- 19. Основные аксонометрические проекции
- 20. Изображение и обозначение резьбы
- 22. Оформление рабочих чертежей
- 23. Нанесение размеров на чертеже.
- 24.Обозначение допусков и посадок на чертежах. Гост 2.320-82 Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов
- 2. Нанесение предельных отклонений размеров и допусков конусов
- 3. Нанесение размеров и посадок на конических соединениях
- 25. Понятие механических напряжений в конструкции ла
- 26. Запас прочности
- 27.Сертификация акт.
- 28. Коррозия металлов и способы защиты от нее
- 29.Понятие растяжение-сжатие и чистого сдвига
- 30. Понятие кручения и изгиба.
- Информатика
- 1. Понятие информации (формы, свойства, разновидности)
- Свойства информации
- 2. Общая характеристика сбора, передачи, обработки, накопления информации.
- 3.Технические средства реализации информационных технологий.
- 4.Программные средства реализации информационных процессов
- Алгоритм
- 6. Классификация языков программирования.
- 7.Базы данных: назначение, функции
- 8. Локальные сети эвм
- 9. Глобальные сети эвм.
- 10. Методы и средства обеспечения безопасности информации:
- 11. Антивирусная защита эвм
- 12 . Математическая модель
- 13.Твёрдотельное моделирование.
- 14.Основные типы трехмерных геометрических моделей
- 15. Архитектура и состав эвм
- 16. Требования к математическим моделям.
- 17. Виды обеспечения сапр
- 18. Calls- технологии в жизненном цикле изелия
- 19. Типы данных
- 20. Основные офисные компьютерные технологии
- 21. Программное обеспечение инженерного анализа
- 22. Периферийное оборудование эвм
- 23. Устройства ввода-вывода информации.
- 24.Устройства накопления и хранения информации
- 25. Архивирование информации
- 26. Система счисления
- 27.Классфикация эвм.
- Аналоговые эвм -не цифровые эвм, обрабатывают информацию не в дискретной, а в непрерывной форме (чаще электрический ток).
- 28.Каналы передачи данных
- 29. Интернет технологии
- 30.Основные операции с данными.
- Технология
- 1. Конструкционные материалы используемые в акт
- 3.Выбор заготовки и методы их получения
- 4. Обработка поверхностей тел вращения: точение
- 5. Обработка поверхностей тел вращения: шлифование
- 6. Обработка отверстий: сверление, растачивание, зенкерование, развертывание.
- 7. Обработка плоских поверхностей: фрезерование, шлифование, протягивание
- 8. Методы получения наружней и внутренне резьбы
- 9. Обработка корпусных деталей.
- 10. Методы литья деталей.
- 11. Заготовительно-штамповочные процессы
- 12. Сварка и пайка
- 13. Методы контроля качества деталей.
- 14. Влияние технологии обработки материалов на живучесть изделия
- 15. Методы термической обработки
- Виды термической обработки
- Примеры
- 16. Формирование защитных покрытий
- 17. Проблемы экономичности и экологичности тех проц.
- 18. Средства измерения и контроля Основные факторы, влияющие на их выбор
- 19. Методы измерения
- 20. Виды размеров. Предельные отклонения. Понятия о допусках и посадках.
- 21.Размерные цепи
- 22. Основные деффекты при изготовлении акт
- 23. Основные деффекты при использовании акт
- 24. Факторы, влияющие на выбор материала
- 25.Средства технологического оснащения производства
- 26. Понятие шероховатости и методы ее измерения
- 27.Виды производства Единичное производство
- Серийное производство
- Массовое производство
- 28.Понятие надежности изделия
- 29.Структура технологического процесса
- 30. Методы неразрушающего контроля
- Конструкция
- 1. Типы ла
- 2. Основные типы дла
- 3.Основные способы создание подъемных сил ла
- 4. Компановка ла
- Компоновочные схемы
- Фюзеляж
- 5. Стадии (этапы) проектирования изделий техники
- 6.Основные принципы работы сверхзвукового сопла.
- 8. Основные компоненты топлив
- 11. Сравнительная характеристика насосной и вытеснительной системы подачи топлива
- 14. Компоновка рд
- Двухконтурный турбореактивный двигатель
- 16. Силы, действующие на ла в полете.
- 17.Основные показатели качества изделий акт
- 18. Состав конструкторской документации
- 19.Силовые элементы ла.
- 20.Стадии жизненного цикла изделия.
- 22. Основные виды разъемных соединений
- 24.Основы работы реактивного двигателя.
- 25. Опасные и вредные факторы полёта акт
- 26. Массовые и габаритные характеристики изделий акт
- 27.Основные задачи, решаемые авиа-космической техникой.
- Рынки сбыта
- Особенности авиационно-космической промышленности
- 29. Подшипниковые узлы
- 30. Назначение и типы редукторов
- Типы редукторов