By Prof. Dr.-Ing. Klaus Langeheinecke, Prof. Dr.-Ing. Peter Jany, Prof. Dr.-Ing. Eugen Sapper (auth.), Prof. Dr.-Ing. Klaus Langeheinecke (eds.)
Die Technische Thermodynamik geh?rt zur foundation der Ingenieurwissenschaften. Das Buch vermittelt die Grundlagen f?r das Verstehen der realen thermischen Prozesse. Ausf?hrliche Texte mit vielen bildlichen Darstellungen verdeutlichen die Aussagen, Denkweisen, Methoden und Werkzeuge der Thermodynamik und empfehlen dieses Buch besonders zum Selbststudium. Durchgerechnete Beispiele sowie zahlreiche Fragen und ?bungen mit Antworten und L?sungen helfen dabei. Besonderer Wert wird auf die Vermittlung der Fachsprache gelegt. Die beigef?gte CD-Rom enth?lt Rechenprogramme f?r W?rme?bertragung, Gas-Dampf-Gemische, Verbrennung und f?r Stoffwerte sowie ein englisch-deutsches Sachwortverzeichnis, die Formelsammlung THERMODYNAMIK reminiscence und das umfangreiche alphabetische THERMODYNAMIK GLOSSAR.
(Systemvoraussetzungen:
- mindestens 60 MB freie Festplattenkapazit?t
- hochaufl?sender Bildschirm, 19“ empfohlen
- CD-ROM Laufwerk (auch im Netzwerk)
- home windows NT / 2000 / XP)
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16) genauer als die Thermische Zustandsgleichung eines einphasigen ruhenden geschlossenen Systems zu bezeichnen ist. Die beiden thermischen Zustandsgrößen Druck p und Temperatur T sind intensive Zustandsgrößen. Unterscheiden sich die intensiven Zustandsgrößen in zwei aneinandergrenzenden Systemen, so wird Energie übertragen, wenn es die dazwischenliegende Wand nicht verhindert. So wird Wärmeübertragung infolge einer Temperaturdifferenz durch eine adiabateWand verhindert und Arbeitsübertragung infolge einer Druckdifferenz durch eine rigide Wand.
23) ergibt sich _t- =~ =- 40. degF •c •c 9 degF degF •c Normzustand-Um druck- und temperaturabhängige Werte wie beispielsweise das spezifische Volumen v und die Dichte p miteinander vergleichen zu können, benutzt man die Werte im Normzustand. 25) festgelegt. Energieeinheiten- Auf die verschiedenen Arten von Energien ist bereits hingewiesen worden und wird in Abschnitt 4 noch ausführlich einzugehen sein. Hier sollen zunächst die Einheiten vorgestellt werden, die im Internationalen Einheitensystem (SI-System) für alle Energiegrößen in gleicher Weise gebildet werden.
Das ist aber besonders dann schwierig, wenn der Stoff zum Teil flüssig, zum Teil gasförmig durch den Meßquerschnitt tritt. Die isobare Verdampfung wird daher mit einem anderen (Gedanken-) Experiment beschrieben (Bild 3-4). In einen durchsichtigen Zylinder wird etwas Flüssigkeit mit der Masse m eingefüllt. Auf die Flüssigkeit wird ein Kolben gesetzt, der die Flüssigkeit vollständig gegenüber der Umgebungsluft abdichtet. Der Kolben soll sich reibungsfrei bewegen können . : : V 1 j 2 ... ~· :-; 4 5..