Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia wewnętrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This first part will consider the friction couple or its part, identified with the open thermodynamic system. Dependences among extensive parameters and energetic interactions in the system and its boundaries with the environment are described in analytical terms. The dimensions of the energy dissipation zone, where the friction of solids takes place, are established. The thermo-mechanical nature of the tribological process is demonstrated. The wear conditions and distribution of energy generated by its particular elements are determined. A new quantity is introduced – the specific work of wear, which characterises the wear resistance of the tribological system and its parts. The effect of the reciprocal cover of solids’ friction surfaces on the energy balance structure in calorimetric testing is analysed. The concept of generalised wear is introduced and standardised. The discussion is restricted to processes at the macroscopic level of matter organisation.
PL
Przedmiotem rozważań w pierwszej części pracy jest para tarciowa lub jej fragment utożsamiona z systemem termodynamicznym otwartym. Opisano analitycznie zależności między parametrami ekstensywnymi i oddziaływaniami energetycznymi w systemie i na jego graniach z otoczeniem. Ustalono wymiary strefy dyssypacji energii, w której zachodzi tarcie ciał stałych. Wykazano cieplno-mechaniczną naturę procesu tribologicznego. Ustalono warunki zachodzenia zużywania i rozdziału energii rozproszonej przez poszczególne jego elementy. Wprowadzono nową wielkość – pracę właściwą zużycia, charakteryzującą odporność na zużywanie systemu tribologicznego i jego elementów. Zanalizowano wpływ wzajemnego przykrycia powierzchni tarcia ciał na strukturę bilansu energii w badaniach kalorymetrycznych. Wprowadzono pojęcie zużycia uogólnionego i jego standaryzację. Rozważania ograniczono do procesów zachodzących na makroskopowym poziomie hierarchicznym organizacji materii.
PL
Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem indykowanym (Qi). Ciepło Qi odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła ( Qi). Zwrócono uwagę, że proces spalania paliwa w komorach spalania obu rodzajów silników może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania ich wtryskiwaczy, co jest równoznaczne z nieprawidłowym działaniem tych komór. Działanie dowolnej komory tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną powstających spalin podczas spalania paliwa w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostkę miary nazwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć np.: powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, hel, argon, metan. Ze względu na wymagane parametry w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów znajdą się m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described.
4
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono pojęcie gazu doskonałego i półdoskonałego. Podano prawa Boyle’a-Mariotte’a, Gay Lussaca-Charlesa, Avogadra. Pokazano równania stanu gazu doskonałego. Omówiono ciepło właściwe, energię wewnętrzną i entalpię dla gazów doskonałych i półdoskonałych. Przedstawiono pojęcie mieszaniny gazów doskonałych i półdoskonałych. Podano prawo Daltona i Leduca. Opisano udział masowy kilogramowy, molowy i objętościowy oraz ciśnienie cząstkowe, stałą gazową mieszaniny gazów, gęstość i masę molową mieszaniny. Podano zależności między udziałem objętościowym a masowym. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu termodynamiki. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Rezultatem analizy jest opracowanie i podanie wzorów opisujących równanie stanu gazu doskonałego, ciepło właściwe oraz energię wewnętrzną gazów doskonałych i półdoskonałych. W pracy również opracowano wzory dotyczące mieszanin gazów doskonałych i półdoskonałych. Wniosek: Pojęcie gazu doskonałego wprowadzono w celu uproszczenia analizy zachowań gazów i par rzeczywistych.
EN
Introduction and aim: The paper presents the concept of the perfect and semi-perfect gas. Have been given the rights of Boyle-Mariotte, Gay Lussac-Charles and Avogadro. The perfect gas law has been shown in the paper. Has been discussed the specific heat, internal energy and enthalpy for iperfect and semi-perfect gases. The paper presents the concept of a mixture of perfect and semi-perfect gases. The right of Dalton and Leduc have been presented in this paper. In the considerations has been described pound mass, molar and volume participation. Also has been shown a partial pressure, gas constant of the gas mixture, density and molar mass of the mixture. Has been given the relationship between volume and mass participation. Material and methods: Material covers some sources based on the literature in the field of thermodynamics. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: The result of the analysis is the elaboration and presenting some formulas which describe the equation of perfect gas, specific heat and internal energy of perfect and semi-perfect gases. In the study also gives some formulas for the perfect and semi-perfect gas mixtures. Conclusion: The concept of a perfect gas was introduced to simplify the analysis of the behavior of real gases and vapors.
EN
This paper presents modelling and a FEM analysis of dynamic properties of a thermally optimal two-phase composite structure. Simulations were provided for 2D models. At the first step, topology optimization was performed, where an internal energy was minimized. At the second step, analysis of dynamic properties was executed. Calculations allowed to determine eigenfrequencies and the mode shape of the structure. Solid isotropic material with penalization (SIMP) model was used to find the optimal solution. The optimization algorithm was based on SNOPT method and Finite Element Method.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania w skali 1: 1 wyrzutów węgla i metanu w przodku wyrobiska korytarzowego - numeryczną metodą spoistych modeli cząstkowych (ang. Bonded Particle Model), ze szczególnym uwzględnieniem zmian energetycznych zachodzących w przodku węglowym bezpośrednio przed wyrzutem i w jego trakcie. Badania przeprowadzono na czterech typach ośrodka odpowiadających węglowi od bardzo dużej wytrzymałości (A), aż do węgli najsłabszych (D). Uzasadniono potrzebę kontynuowania badań na większych modelach oraz podjęcia starań na rzecz opracowania geofizyczno-inżynierskiej metody wczesnego wykrywania zagrożenia wyrzutem węgla i gazu w przodku drążonego wyrobiska korytarzowego w pokładzie węglowym - w oparciu o zdalny pomiar zmian gęstości węgla w pokładzie.
EN
Results of computer modeling in 1:1 scale of coal and methane outbursts in the roadway driven heading zone were presented - using the Bonded Particle Model method with particular attention paid to energy alternations having place in the heading zone just before initiation as well as in the course of an outburst. Four types of modeling material were used as related to coal properties from this of very high compressive strength (A) down to the weakest coal (D). The necessity of further investigations is argued on longer BPM scale models as well as geophysical measurements applying in the mines in order to detect high coal's density zone within the seam occurring near the heading just before coal and gas outburst initiation.
7
Content available remote Podstawowe pojęcia w termodynamice technicznej: energia, praca i ciepło
PL
Przypomniano podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki technicznej. Zwrócono szczególną uwagę na to, że praca i ciepło są sposobem przekazywania energii, a nie są postaciami czy formami energii, mimo że te trzy ważne pojęcia charakteryzują się tym samym wymiarem i mogą być wyrażane tymi samymi jednostkami. Omówiono również pojęcia energii wewnętrznej oraz entalpii wyrażane także przy pomocy jednostek energii. Kolejnym celem było zwrócenie uwagi, że praca i ciepło różnią się w dodatku przydatnością energetyczną, którą określamy przy pomocy, również tu przypomnianego, pojęcia egzergii.
EN
The basic terms in engineering thermodynamics were reminded. It was taken into special consideration that the work and the heat are the way of energy transfer. These two terms are not energy. Three terms, energy, work and heat, are characterized in the same dimension and can be expressed in the same unit. The definitions of internal energy and enthalpy were also discussed. These another terms can be also expressed in unit of energy. Next aim in work was to take into account, that work and heat differ energetic usefulness, which can be qualified by term of egzergy.
PL
W artykule przedstawiono problemy analizy fluktuacji niskoczęstotliwościowych w jednorodnych i niejednorodnych metalach i półprzewodnikach. Postawiono tezę o wpływie ruchu Browna cząstek elementarnych na fluktuacje niskoczęstotliwościowe. Zaproponowano model fluktuacyjny wiążący nagromadzoną wewnętrzną energię oraz strukturę sieci krystalicznej z parametrami szumowymi.
EN
In the paper the problem of analysis of low frequency fluctuations in the samples of metals and semiconductors were presented. We came to conclusion that there is the dependence between fluctuations and the Brown`s movement. The proposed fluctuational model connects the spared internal energy and the crystal structure with power of fluctuations.
EN
The article presents the balance axiom and the basic balance leading to the referential balances of a scalar and vector extensive quantity (EQ). Next the substantial balance of internal energy (IE) has been done, defining the production part which is the sum of IE creation and annihilation, as well as the exchange part which is the sum of IE inflow and outflow through the boundaries of a substantial system. The substantial balance of internal energy (IE) achieved in this way has been reduced to the balance under the conditions of a reversible change, to obtain finally the balance of IE, commonly referred to as the first principle of thermodynamics for extensive quantities (EQs).
10
Content available remote Substantial balance equation of internal energy as viewed by the balance theory
EN
The article defines the microscopic substantial system and elementary first-order increments of elementary third-order increments of internal energy (IE), friction heat and heat exchanged between the substantial microsystem and the exterior. A substantial balance of internal energy (IE) has been presented for extensive quantities (EQ) with reference to a substantial microsystem which has been next transformed into a substantial balance equation of the mass density of internal energy (IE). The substantial balance equation of the mass density of internal energy has been integrated for a substantial system throughout the whole substantial area, obtaining a substantial balance equation of internal energy for intensive quantities related to this area. It has also been defined under what conditions this balance equation can be used in the substantial area. In the case of the reversible change, the substantial balance equation of internal energy (IE) for intensive quantities has been reduced to the equation commonly called the first principle of thermodynamics for intensive quantities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.