Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
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- Geraldo Costanzo
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1 Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Corso di Meccanica e Meccanizzazione Agricola Prof. S. Pascuzzi 1
2 Richiami di termodinamica Branca della fisica che si occupa del calore, del lavoro e di quelle proprietà delle sostanze che mecono in relazione il calore con il lavoro 2
3 Sistema termodinamico Porzione di materia dell universo scelta per un analisi termodinamica
4 Stato fisico di un aeriforme Lo stato fisico di un aeriforme è perfecamente determinato quando siano nof i valori della sua pressione, della sua temperatura e del suo volume specifico
5 Equazione caracerisfca gas perfeh p V = n R T p è pressione del gas; V è volume occupato dal gas; n è moli del gas è n = m M R è costante universale dei gas; massa del gas [kg] Massa molecolare del gas [kg/mol] nel Sistema Internazionale R = 8, [J/mol. K] T è temperatura assoluta del gas [K] (= temperatura cenfgrada + 273,15)
6 Equazione caracerisfca gas perfeh p V = n R T n è moli del gas è n = m M massa del gas [kg] Massa molecolare del gas [kg/mol] p V = m M R T p V m = R M T p v = R u T vè volume massico del gas [kg/m 3 ]; R u è costante specifica del gas; nel caso di aria secca R = 287,05 [J/kg. K]
7 Primo principio della termodinamica Q = U 2 U 1 + A L Q = quanftà di calore esterno somministrato (kcal) U 1 = valore iniziale dell energia interna U 2 = valore finale dell energia interna A = equivalente termico del lavoro L = lavoro esterno prodoco (J)
8 Diagramma pressione - volume Ogni punto P del piano rappresenta lo stato fisico di un determinato gas in un certo istante Consente la valutazione del lavoro che il gas compie (o subisce) passando da uno stato fisico ad un altro
9 Linea di trasformazione Variando con confnuità le variabili p, v, T di un gas, somministrando dall esterno calore o lavoro muterà il suo stato fisico L insieme dei successivi staf di equilibrio del gas individua sul piano p- v una linea di trasformazione
10 Lavoro scambiato durante una trasformazione termodinamica Il lavoro compiuto dal fluido (o quello ricevuto) equivale all area compresa fra la curva di trasformazione, l asse delle ascisse e le normali ad essa condoce dai due punf estremi della curva
11 Trasformazioni isocore Somministrazione di calore a volume costante p = T cost Trasformazione isometrica nel diagramma p- v lavoro esterno : nullo calore somministrato : aumenta pressione e temperatura linea di trasformazione: reca parallela all asse delle ordinate
12 Trasformazioni isobare Somministrazione di calore a pressione costante v = T cost Trasformazione isobara nel diagramma p- v lavoro esterno : nullo calore somministrato : aumenta volume e temperatura linea di trasformazione: reca parallela all asse delle ascisse
13 Trasformazioni isoterme Compressione graduale a temperatura costante Trasformazione isotermica nel diagramma p- v p v = cost
14 Trasformazioni isoterme calore sviluppato sottratto compressione lavoro esterno speso espansione calore somministrato lavoro esterno sviluppato
15 Trasformazioni adiabafche Compressione o espansione adiabafca p v k = k c c = p v cost Trasformazione adiabafca nel diagramma p- v
16 Trasformazioni adiabafche - la trasformazione adiabafca è estremamente importante nello studio delle macchine termiche: essa rappresenta, approssimafvamente, la fase ufle di lavoro sviluppato - nei motori endotermici : la fase di espansione non sarà adiabafca, ma una trasformazione con socrazione di calore (intermedia tra un adiabafca ed una isotermica) - si disfnguono : - adiabafca di compressione (lavoro esterno negafvo) - adiabafca di espansione (lavoro esterno posifvo)
17 Trasformazioni adiabafche
18 Trasformazioni politropiche p v n 1 < n = cost < k
19 Linea di trasformazione
20 Ciclo termico generico
21 Ciclo oco (termodinamico)
22 Ciclo diesel (termodinamico)
23 Ciclo sabathé (termodinamico)
24 Confronto dei rendimenf termici dei diversi cicli ideali al variare di ρ
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