中文名 | 絕熱膨脹 | 外文名 | Adiabatic expansion |
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釋????義 | 與外界沒有熱量交換的膨脹過程 | 用????于 | 降低流體的溫度 |
絕熱膨脹法是德國科學(xué)家林德等人在征服“永久氣體”的過程中研究發(fā)現(xiàn)的。壓縮—絕熱膨脹法的過程是先向容器里裝入氣體,施加高壓,通過外界做功,使氣體體積變小,氣體分子運(yùn)動加快(增加分子的平均動能),溫度升高,接著通過冷卻劑的蒸發(fā)吸熱,帶走熱量,把受壓氣體冷卻到原來的溫度。然后斷絕容器(系統(tǒng))與外界的熱交換,讓受壓的氣體通過狹窄的口子急劇膨脹,對外做功,由于從外界吸收的熱量為零,因此只能減少自身的內(nèi)能,從而達(dá)到降溫的目的。
絕熱膨脹過程中,氣體的體積V增大,壓強(qiáng)p降低,等熵過程的溫度隨壓強(qiáng)的變化而變化。過程可用等熵效應(yīng)系數(shù)來衡量。又由于系統(tǒng)不和外界交換熱量,即dQ=0,故由熱力學(xué)第一定律,氣體的溫度必然降低。
從能量轉(zhuǎn)化的角度看,氣體在絕熱膨脹過程中減少其內(nèi)能而對外做功,膨脹后氣體分子間的平均距離增大,吸力的影響減弱而使分子間的互作用能量有所增加。內(nèi)能既減少,相互作用能量又增加,分子的平均動能必減少,因而氣體的溫度下降,起到冷凍的效果。
14.2*0.000001/攝氏度
Q345熱膨脹系數(shù)與Q235熱膨脹系數(shù)各是多少啊
Q345熱膨脹系數(shù)Q345熱膨脹系數(shù):(10.6-12.2)×10的-6次方/K(當(dāng)20-100℃時)。Q235熱膨脹系數(shù)Q235熱膨脹系數(shù):(10.6-12.2)×10的-6次方/K(當(dāng)20-100...
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要求精確定位的半導(dǎo)體工業(yè)和光學(xué)通訊經(jīng)常遇到熱膨脹難題。最近發(fā)現(xiàn)鈣鈦礦型Bi1-xLaxNi03和Bi-Ni1-xFexO3呈現(xiàn)巨大負(fù)熱膨脹(常溫附近)。
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要求精確定位的半導(dǎo)體工業(yè)和光學(xué)通訊經(jīng)常遇到熱膨脹難題。最近發(fā)現(xiàn)鈣鈦礦型Bi1-xLaxNi03和Bi-Ni1-xFexO3呈現(xiàn)巨大負(fù)熱膨脹(常溫附近)。
絕熱膨脹通常由氣體壓強(qiáng)的變化引起。
絕熱膨脹發(fā)生在氣壓下降時,這時氣體溫度也會下降。例如,給輪胎放氣時,可以明顯感覺到放出的氣體比較涼,這正是因?yàn)闅怏w壓強(qiáng)下降的足夠快到可視為絕熱過程的緣故,氣體內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,溫度下降。
這些溫度的變化量可以用理想氣體狀態(tài)方程精確計(jì)算。
絕熱膨脹通常由氣體壓強(qiáng)的變化引起。
絕熱膨脹發(fā)生在氣壓下降時,這時氣體溫度也會下降。例如,給輪胎放氣時,可以明顯感覺到放出的氣體比較涼,這正是因?yàn)闅怏w壓強(qiáng)下降的足夠快到可視為絕熱過程的緣故,氣體內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,溫度下降。
這些溫度的變化量可以用理想氣體狀態(tài)方程精確計(jì)算。
B—A 等溫壓縮放熱
C—B 絕熱壓縮
D—C 等溫膨脹吸熱
A—D 絕熱膨脹