
A kurzus felépítésének ismertetése.
A termodinamikai modell elemeinek (termodinamikai rendszer, környezet, határ) ismertetése és rövid jellemzése.
Állapotjelzők csoportosítása, fajlagos állapotjelzők és az állapotjelzők áramának definíciója.
A Gibbs-féle fázisszabály kimondása és alkalmazása különböző fázisszámú esetekre.
Általános gondolatok a főtételekről.
A 0. főtétel kimondása, az egyensúly definíciója és a Le Chatelier-Braun elv rövid ismertetése.
A belső energia és az entalpia definíciója.
A fizikai és technikai munka, valamint a hő definíciója. A fajhő és a látens hő fogalmának bevezetése.
Fizikai munka számítása integrálással és grafikusan.
Víz-jég keverék egyensúlyának kialakulásának meghatározása hőfelvétel és hőleadás segítségével. Hő számítása a fajhő felhasználásával.
Az energiamegmaradás és az 1. főtétel kimondása. Az 1. főtétel különböző alakjai. Az első fajú perpetuum mobile lehetetlensége.
Mintapélda a termodinamika 1. főtételének használátra zárt rendszer esetén.
Mintapélda a termodinamika 1. főtételének használátra nyílt rendszer esetén.
A 2. főtétel kimondása, az entrópia bevezetése.
A 3. főtétel kimondása, a főtételek jelentősségének összefoglalása.
A negatív abszolút hőmérséklet létezésének igazolása.
Ideális gáz modell definiálása, a feltételezések ismertetése, az állapotegyenlet felírása különböző alakokban.
A számításokhoz használható összefüggések összefoglalása. Állapotegyenlet felírása, anyagjellemzők definiálása és a kapcsolatuk megadása. Belső energia, entalpia és entrópia változás számítása.
Az állapotváltozások tulajdonságainak ismertetése. Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok. Izobár, izochor, izoterm, adiabatikus, izentropikus és politropikus állapotváltozások és fojtás definíciója gyakorlati példákkal.
A speciális állapotváltozások esetén érvényes legfontosabb speciális összefüggések a videóban, összes összefüggés a csatolmányban. Izobár, izochor, izoterm, izentropikus és politropikus folyamatok.
A lecke bemutatja az egyes állapotváltozások ábrázolási módjait a p-v és T-s diagramokban.
Izobár és izochor folyamat számítása egy dugattyús példán keresztül. A hő, munka, belső energia változás, entalpiaváltozás és entrópiaváltozás számítása. A folyamat ábrázolása p-V és T-S diagramban.
Izentropikus és izochor folyamat vizsgálata egy dugattyús példán keresztül. A folyamat ábrázolása p-V és T-S diagramban.
Mintapélda a több lépésből álló folyamatok vizsgálatára. Fajlagos belső energia, entalpia, hőközlés, fizika munka és technikai munka meghatározása.
Politropikus állapotváltozás egy zárt dugattyúban. Politropikus kitevő, fizikai munka és hő számítása.
A termikus hatásfok valamint a turbina és kompresszor hatásfokok ismertetése.
Turbinában lezajló adiabatikus, de nem reverzibilis folyamat kiszámítása. Tömegáram, kilépő hőmérséklet, entrópia-áram és turbina hatásfok meghatározása.
Turbinában lezajló adiabatikus, de nem reverzibilis folyamat vizsgálata.
Kompresszorban lezajló általános folyamat hőcserével és munkavégzéssel. Tömegáram, entrópia-áram és kompresszor hatásfok meghatározása.
Kompresszorban lezajló adiabatikus folyamat vizsgálata. A kompresszor teljesítményének meghatározása.
Kétfokozatú kompresszorban lezajló izentropikus és valós folyamat vizsgálata. Az egy- és kétfokozatú kompresszorok teljesítményigényének összehasonlítása.
A Carnot-körfolyamat ismertetése, termikus hatásfokának felírása.
Tetszőleges körfolyamat helyettesítése egyenértékű Carnot-körfolyamattal.
Egyenértékű Carnot-körfolyamat esetén a hasznos teljesítmény illetve bevezetett és elvont hőteljesítmény kapcsolata. Hőbevezetés átlaghőmérsékletének számítása.
Az Otto-körfolyamat indikátordiagramának és helyettesítő folyamatának megismerése. A helyettesítő folyamat ábrázolása p-V és T-S diagramokban. Alapvető jellemzők definíciója valamint hő és munka jellegű mennyiségek felírása. Az Otto-motor termikus hatásfokának jellemzése.
Gyakorló példa az Otto-körfolyamatra. Hő és munka jellegű mennyiségek kiszámítása. Termikus hatásfok meghatározása. Effektív középnyomás meghatározása.
Az Atkinson-körfolyamat megismerése. Hő és munka jellegű mennyiségek kiszámítása. Termikus hatásfok meghatározása. Effektív középnyomás meghatározása.
A Diesel-körfolyamat indikátordiagramának és helyettesítő folyamatának megismerése. A helyettesítő folyamat ábrázolása p-V és T-S diagramokban. Alapvető jellemzők definíciója valamint hő és munka jellegű mennyiségek felírása. A Diesel-motor termikus hatásfokának jellemzése.
Gyakorló példa a Diesel-körfolyamatra. A kompresszióviszony és előzetes expanzióviszony meghatározása. Hő és munka jellegű mennyiségek kiszámítása. Termikus hatásfok meghatározása. Effektív középnyomás meghatározása.
Az Sabathé-körfolyamat megismerése. Hasznos teljesítmény és termikus hatásfok meghatározása.
Az ideális Joule-Brayton-körfolyamat helyettesítő folyamatának megismerése és ábrázolása p-V és T-S diagramokban. Alapvető jellemzők definíciója valamint hő és munka jellegű mennyiségek felírása. A Joule-Brayton-körfolyamat termikus hatásfokának és maximális hasznos fajlagos munkájának jellemzése.
Gyakorló példa a Joule-Brayton körfolyamara. Hasznos teljesítmény és termikus hatásfok meghatározása ideális és veszteséges esetben.
Körfolyamatok p-V és T-S diagramjait tartalmazó összefoglaló.
Az első- és másodrendű fázisátalakulások. Fázisegyensúly leírása, ábrázolás fázisdiagramban. Számítások a keverékmezőben.
Gyakorló példa a többfázisú tömegekkel való számításhoz. A két fázis tömegének meghatározása.
A víz hőmérséklet-entrópia (T-s) diagramja és a víz nyomás logaritmus-entalpia (logp-h) diagramja a nevezetes állapotjelzők állandóságát kifejező görbék ismertetésével.
Példa a fázisváltozáson áteső vízzel történő folyamatok vizsgálatára.
Az ideális Rankine-Clausius-féle vízgőz körfolyamat helyettesítő kapcsolásának és folyamatának megismerése. A hő és munka jellegű mennyiségek felírása. A termikus hatásfok jellemzése. A veszteséges (valós) Rankine-Clausius körfolyamat.
Gyakorló példa a Rankine-Clausius körfolyamatra. Hő és munka jellegű mennyiségek kiszámítása. Termikus hatásfok meghatározása. Hőbevezetés termodinamikai átlaghőmérsékletének számítása.
A hatásfok növelésének lehetőségei a Rankine-Clausius-féle vízgőz körfolyamat esetén.
Hűtőgép és hőszivattyú jellemzésére alkalmas mennyiségek. Fordított Carnot-körfolyamat. Fordított Brayton-körfolyamat. A bevezetett munka illetve az elvont és leadott hőmennyiség számítása.
Gyakorló példa a hatásossággal való számításhoz. A hőelvonási átlaghőmérséklet és hatásosság meghatározása.
Mintapélda a hűtőgépek vizsgálatára. Hőleadás átlaghőmérséklete, fajlagosan elvont hő és munka meghatározása.
Körfolyamatok T-S diagramjait tartalmazó összefoglaló.
Üdvözöllek!
Ez a kurzus a műszaki hőtan termodinamika részének alapos összefoglalója. Ezt a kurzust teljesítve az egyetemi hőtan kurzusod teljesítése is várhatóan sokkal könnyebbé válik, hiszen mind az elméleti mind a gyakorlati kérdéseidre választ kaphatsz.
Minden témakört az elméleti háttér ismertetésével kezdem, de utána rögtön a gyakorlati alkalmazást is megmutatom. Így meglesz a magabiztos elméleti háttér, de legfőképpen azt tudod is majd alkalmazni! Minden egység végén vannak tesztek, amivel az elméleti tudásodat ellenőrizheted. Természetesen, ha bárhol megakadsz, akkor a leckék ismétlésével megtalálod a válaszokat a felmerülő problémákra!
A kurzus teljesítéséhez nem kell nagyon mély háttérismeretekkel rendelkezned, mivel a lehető legérthetőbb, hétköznapi tudással is érthető módon adom át az ismereteket. Az egyetemi szintű matematikából csak az integrálás ismerete szükséges, az többször előkerül. Már nagy tapasztalatom van abban, hogy hogyan adjam át a gyakorlati példamegoldáshoz szükséges tudást, hiszen évek óta csinálom. Ennek megfelelően tiszta szívvel javaslom, hogy bízd magad rám, már sokaknak tudtam segíteni!
A kurzust elsősorban mérnököknek készítettem, ezért a műszaki vonzatú termodinamikai vizsgálatok kerülnek előtérbe. Ha te nem mérnök vagy, de érdeklődsz a kurzus iránt, akkor nézd át a kurzus tartalmát. Az alapján könnyen eldöntheted, hogy a te érdeklődésedet kielégíti-e a kurzus.
Itt a Udemy-n minden a diákokért van! Nem kell aggódnod, hogy hányszor nézel meg egy videót, mivel korlátlan hozzáférést kapsz. Ráadásul örökké hozzáférsz, nem csak a már feltöltött videókhoz, hanem a későbbi új anyagokhoz is! Ezen kívül itt vagyok, hogy mindig válaszoljak a felmerülő kérdésekre, szóval sosem maradsz magadra!
Nagyon remélem, hogy tudok segíteni rajtad ezzel a kurzussal és örömmel látlak! Jó tanulást!