Скачать презентацию КАЗ ГАСА Факультет строительных технологий инфраструктуры и менеджмента Скачать презентацию КАЗ ГАСА Факультет строительных технологий инфраструктуры и менеджмента

Л1 Теоретич осн теплотех2014.pptx

  • Количество слайдов: 9

КАЗ ГАСА Факультет строительных технологий, инфраструктуры и менеджмента Байсариева Анара Мырзакуловна ассистент профессора КАЗ ГАСА Факультет строительных технологий, инфраструктуры и менеджмента Байсариева Анара Мырзакуловна ассистент профессора

Дисциплина «Теплотехника и ТУ» Лекция 1 Введение. Теоретические основы теплотехники. Дисциплина «Теплотехника и ТУ» Лекция 1 Введение. Теоретические основы теплотехники.

План лекции v Основы теоретической теплотехники. v Основные величины, характеризующие параметры состояния теплоносителей, применяемых План лекции v Основы теоретической теплотехники. v Основные величины, характеризующие параметры состояния теплоносителей, применяемых для тепловой обработки строительных материалов изделий и конструкций

Принцип построения термодинамики довольно прост. В ее основу положены три экспериментальных закона и уравнение Принцип построения термодинамики довольно прост. В ее основу положены три экспериментальных закона и уравнение состояния: первый закон (первое начало термодинамики) — закон сохранения и превращения энергии; второй закон (второе начало термодинамики) указывает направление, по кото рому протекают естественные явления в природе; третий закон (третье начало термодинамики) утверждает, что абсолютный нуль температуры недо стижим.

Совокупность физических свойств системы в рассматриваемых условиях называют термодинамическим состоянием системы. Различают равновесное (стационарное) Совокупность физических свойств системы в рассматриваемых условиях называют термодинамическим состоянием системы. Различают равновесное (стационарное) и неравновесное (нестационарное) состояния термодинамической системы. Макроскопические величины (т. е. величины, которые характеризуют тело в целом), характеризующие физические свойства тела в данный момент, называются термодинамическими параметрами состояния. Последние разделяются на интенсивные (не зависящие от массы тела) и на экстенсивные (пропорциональные массе тела). К основным параметрам состояния, поддающимся непосредственному измерению простыми техническими средствами, относятся абсолютное давление , удельный объём и абсолютная температура . Эти три параметра носят название термических параметров состояния. К параметрам состояния относятся также внутренняя энергия , энтальпия и энтропия , которые носят название калорических параметров состояния.

Давление — физическая величина, численно равная отношению нормаль ной составляющей силы к площади, на Давление — физическая величина, численно равная отношению нормаль ной составляющей силы к площади, на которую действует эта сила. Единицей давления в СИ является паскаль — давление, вызываемое си лой в 1 Н, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 м 2 (1 Па=1 Н/м 2). Часто приходится измерять давление высотой столба какой либо жидкости (воды, ртути и др. ).

Температура тела есть мера его нагретости. Температура определяет направление передачи теплоты. Если два тела Температура тела есть мера его нагретости. Температура определяет направление передачи теплоты. Если два тела А и. В имеют соответственно температуру Т 1 и Т 2 и Т 1>Т 2, то теплота переходит от тела А к телу В. При этом температура тела А уменьшается, а тела В увеличивается. С точки зрения молекулярно кинетической теории температура есть мера интенсивности теплового движения молекул.

Удельный объем вещества — это объем, занимаемый единицей массы данного вещества. Плотность вещества — Удельный объем вещества — это объем, занимаемый единицей массы данного вещества. Плотность вещества — величина, обратная удельному объему и определяющая количество вещества, заключенное в единице объема. Единица плотности в СИ — кг/м 3, в системе СГС — г/см 3. Плотность и удельный объем зависят от температуры и давления, то есть от термодинамического состояния вещества. Обычно в справочниках приводятся их значения при нормальных физических условиях. За нормальные физические условия принимают давление, равное 101, 325 к. Па (760 мм рт. ст. ), и температуру, равную О °С. Количество вещества. Единицей количества вещества в СИ является моль. Кроме моля применяют кратные и дольные части от моля (кмоль, Ммоль и др. ). Количество вещества — это физическая величина, определяемая числом структурных элементов (атомов, молекул, ионов, электронов). Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде 12 массой 0, 012 кг.

Список литературы Основная: 1. Подгорнов Н. И. Термообработка бетона с использованием солнечной энергии. Науч. Список литературы Основная: 1. Подгорнов Н. И. Термообработка бетона с использованием солнечной энергии. Науч. изд. - АСВ, 2010 328 с. 2. *Баженов Ю. М. Технология бетона: Учебное пособие для технол. спец. Строит. вузов. 3 - е изд - М. : Высш. Шк. , 2002, 2004. 2005 -500 с. 3. *Комар А. Г. Технология производства строительных материалов и изделий: Учебник. – М. Высш. шк. , 1990. – 446 с. 4. *Кучеренко. А. А. , Кокшарев В. Н. , Тепловые установки: Учебник /. - Киев: Выща школа, 1990. - 336 с. Дополнительная: 1. Шахова Л. Д. Технология пенобетона. Теория и практика. - М. : АСВ, 2010. 248 с. 2. Кулибаев А. А. Эффективные модифицированные строительные материалы, Алматы, 2004 - 192 с. 3. Рыбьев И. Г. Строительное материаловедение. М. , 2004, 701 с. 4. Строительные материалы: Учебно-справочное пособие/ Г. А. Айрапетов и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 620 с. – (Строительство)