Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Στρεφόμενο πλαίσιο - Εναλλασσόμενη τάση
Advertisements

Φυσική του στερεού σώματος (rigid body)
Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός
Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια
Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
Περί της φύσης του φωτός
Καλή και δημιουργική χρονιά.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός
ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος
TEST ΑΈΡΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.
Υπεριώδης και Υπέρυθρη ακτινοβολία
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Καλή και δημιουργική χρονιά.
Page  1 Ο.Παλιάτσου Γαλλική Επανάσταση 1 ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας.
Θερμοδυναμικό σύστημα – Μακροσκοπικές μεταβλητές
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Κώστας Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2011 Συστολικοί επεξεργαστές - Παραδείγματα.
Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις.
Στα πλαίσια της συμμετοχής σας στην εφαρμογή
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Θερμοκρασία και Θερμότητα
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Φυσική Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης
ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΠΑΙΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΠΑΙΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
1. Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας
Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός
Μαγνητικό πεδίο γύρω από ευθύγραμμο αγωγό («αγωγός απείρου μήκους").
Μηχανεσ Εσωτερικησ Καυσησ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Νόμοι αερίων.
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι
Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή.
6.2 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους
Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός 1 Ασκήσεις Επανάληψης στη Μηχανική του Στερεού.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός 1 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής.
Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Βασικά εξαρτήματα κινητήρα
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΙΚΙΝΗΤΗΡΑ
Εναλλακτικά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα με αέρια καύσιμα Τα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα αυτού του τύπου –υγραέριο, που είναι μίγμα προπανίου (30%)
Θεωρητικοί κύκλοι αέρα-Γενικά Θερμοδυναμικός κύκλος: Εργαζόμενο μέσο σταθερό, με μόνιμη (σταθερή) παροχή σε κλειστό κύκλωμα. Μηχανικός κύκλος σε εμβολοφόρο.
Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. Γενικά – Συμπίεση & Εκτόνωση
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.  Εισαγωγή  Στην αρχαιότητα, σαν πρώτη θερμική μηχανή αναφέρεται ο ατμοστρόβιλος του Ήρωνα τον Αλεξανδρινό περίπου το 100 μ.Χ.  Θα ακολουθήσουν.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 1 Αντίσταση αγωγού.
Κεφάλαιο 4 Κυλινδρισμός Σχέση συμπίεσης - Πίεση συμπίεσης
Μ.Ε.Κ. Ι Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ.
Ατμοστρόβιλοι με Αναθέρμανση και Αναγέννηση
5A ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πλήρης αναφορά Βιβλιογραφίας θα αναρτηθεί με την ολοκλήρωση των σημειώσεων.
5B β’ μέρος θερμικές μηχανές
ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕ
Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής
Η μηχανή του Carnot Sadi Carnot (1796 – 1832)
Ελληνογαλλικη σχολη-ο αγιος παυλος
Ιδιότητες λογαρίθμων Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Ο κύκλος του Carnot 1 – 2 ισόθερμη συμπίεση 2 – 3 αδιαβατική θέρμανση
Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr Θερμικές μηχανές Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Τι είναι οι θερμικές μηχανές; Οι θερμικές μηχανές είναι διατάξεις που μετατρέπουν τη θερμότητα σε μηχανικό έργο. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

(σύντομη) Ιστορία των μηχανών Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Ατμοσφαιρική μηχανή του Newcomen (1712) Ατμομηχανή Thomas Newcomen (1663-1729) Ατμοσφαιρική μηχανή του Newcomen (1712) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr James Watt 1736-1819 Μηχανή του Watt (1769) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Δικύλινδρη μηχανή ατμού (1814) Δικύλινδρη μηχανή ατμού (1814) Η πρώτη ατμομηχανή σιδηροδρόμου (1820) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Αρχή λειτουργίας ατμομηχανής Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Κύκλος βενζινοκινητήρα 4 χρόνων Το έμβολο κατεβαίνει, μίγμα βενζίνης-αέρα γεμίζει τον κύλινδρο. Το μίγμα αναφλέγεται, τα αέρια απωθούν το έμβολο προς τα κάτω. Το έμβολο ανεβαίνει, τα καυσαέρια απομακρύνονται. Το έμβολο ανεβαίνει, το μίγμα συμπιέζεται. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Αρχή λειτουργίας θερμικής μηχανής Θερμή δεξαμενή Θερμοκρασία Τh Qh Ωφέλιμο έργο W Qc Ψυχρή δεξαμενή Θερμοκρασία Τc Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr Παρατηρήσεις Η μεταβολή στην οποία υποβάλλεται το « υλικό μέσον » από μια μηχανή είναι πάντα κυκλική. Στην ατμομηχανή το υλικό είναι ο ατμός. Δεξαμενή Υψηλής Θερμοκρασίας είναι ο λέβητας. Δεξαμενή Χαμηλής Θερμοκρασίας είναι ο συμπυκνωτής. Στις μηχανές εσωτερικής καύσης το υλικό είναι ένα υγρό καύσιμο (π.χ. βενζίνη). Δεξαμενή Υ.Θ. είναι ο κύλινδρος καύσης. Δεξαμενή Χ.Θ. είναι το περιβάλλον. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr Απόδοση μιας μηχανής Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr ή Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Παρατηρήσεις για τις Ασκήσεις Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr V T1 T3 T2 Δ Γ B A Στον υπολογισμό της απόδοσης μιας θερμικής μηχανής είναι πιο εύχρηστη η σχέση , από τη σχέση . . Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr V T1 T3 T2 Δ Γ B A Υπολογίζουμε ό,τι χρειαζόμαστε, δουλεύοντας όπως παρακάτω: Qh = QAB + QΒΓ (εισερχόμενη θερμότητα Qh= κάθε θετικό ποσό θερμότητας) Qc = QΓΔ (εκλυόμενη θερμότητα Qc= κάθε αρνητικό ποσό θερμότητας) QΔΑ=0 (αδιαβατική μεταβολή) και Wωφ = WAB + WΒΓ + WΓΔ + WΔΑ (ωφέλιμο έργο) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr V T1 T2 T3 T4 Α Β Γ Δ Η σχέση εξυπηρετεί στις περιπτώσεις που η κυκλική μεταβολή σε διάγραμμα p – V είναι κάποιο γνωστό γεωμετρικό σχήμα, το εμβαδό του οποίου (αριθμητικά είναι ίσο με το έργο) υπολογίζεται εύκολα. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr V Α Β Γ Δ Σε αυτή την περίπτωση, υπολογίζουμε ό,τι χρειαζόμαστε, δουλεύοντας όπως παρακάτω: Qh = QAB + QΒΓ ( εισερχόμενη θερμότητα Qh ) Qc = QΓΔ + QΔΑ ( εκλυόμενη θερμότητα Qc ) Wωφ. = ΕΑΒΓΔΑ ( ωφέλιμο έργο ) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr Χρήσιμη διεύθυνση στο Διαδίκτυο http://www.animatedengines.com/ Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr