Wprowadzenie
Odwrotny efekt wykorzystuje się w silnikach cieplnych, w których podczas rozprężania gazu o początkowo wysokim ciśnieniu, zmniejsza się ciśnienie {Ap ) i zwiększa się objętość (AV*)t a gaz oddaje (wykonuje) pracę absolutną do otoczenia. Silniki cieplne są maszynami bardziej skomplikowanymi od sprężarek, ze względu na konieczność szybkiego zwiększania ciśnienia ładunku roboczego, które osiąga się w procesie spalania; po uzyskaniu wysokiego ciśnienia, ładunek (spaliny) rozpręża się i w procesie ekspansji wykonuje pracę.
Zjawiska fizyczne i procesy, które towarzyszą wymianie energii w po-staiach ciepła i pracy w sprężarkach i spalinowych silnikach tłokowych, wyjaśnia, opisuje i definiuje termodynamika techniczna, a ściślej jej wybrane działy, które dotyczą:
• właściwości i praw gazów, w tym gazów doskonałych,
• właściwości i praw mieszanin gazów doskonałych,
• ciepła właściwego gazów,
• praw bilansowania energii,
• sposobów oceny procesów termodynamicznych,
• przemian termodynamicznych,
• działania i obliczania najprostszej maszyny cieplnej -sprężarki tłokowej,
• podstaw spalania, które jest sposobem bardzo szybkiego ogrzewania ładunku roboczego,
• teoretycznych obiegów silnikowych,
• cyklu pracy tłokowego silnika czterosuwowego i obliczania jego parametrów termodynamicznych.
Teoretyczny materiał wykładowy zostanie ugruntowany na zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych. Do zajęć audytoryjnych przewiduje się wykorzystanie skryptu [3], z zestawem zalecanych do rozwiązania zadań, których numery wymienione są na końcach rozdziałów. Ponadto na zajęciach laboratoryjnych będą przeprowadzone badania sprężarki tłokowej i czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym; instrukcje do tych ćwiczeń zamieszczono w końcowej części podręcznika.
Strona 15