Режим тренировки Edu
Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.

Поршневой насос состоит из цилиндрического сосуда с подвижным поршнем, соединенным с электромотором (на рисунке не показан). К цилиндру подключены два клапана 1 и 2. Каждый клапан можно считать идеальным: он пропускает газ (без сопротивления) в одну сторону и полностью перекрывает поток при изменении его направления. Насос подключают к сосуду, объем которого равен
Численные значения параметров установки следующие:
- объем сосуда
л; - полный объем камеры насоса
л; - объем камеры при вдвинутом поршне («мертвое» пространство)
л; - атмосферное давление
Па;
Насос работает медленно, поэтому все процессы следует считать изотермическими. Трением и вязкостью воздуха можно пренебречь.
1.1 После совершения
Запишите уравнения всех процессов
Таблица 1. Цикл накачки.
| Процесс | Начальное состояние | Уравнение процесса | Конечное состояние | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | Давление | Объем | Давление | ||

В начальном состоянии положении (точка 1) поршень находится в крайнем правом положении, объем газа -
Поршень начинает двигаться влево, сжимая газ в камере. Пока давление газа в камере насоса не достигнет давления газа в сосуде, оба клапана будут закрыты, поэтому процесс сжатия будет описываться уравнением

Давление газа в камере достигнет значения давления в сосуде

После этого откроется клапан 1 и газ начнет поступать в сосуд.
На этом участке происходит сжатие газа в объеме сосуда и камеры насоса, поэтому описывается уравнением
Такое сжатие будет продолжаться до тех пор, пока поршень не достигнет крайнего левого положения (точка 3), в котором объем газа в камере насоса равен
Это же давление будет и в сосуде, на остальных участках цикла оно изменяться не будет.

Давление в камере насоса станет равным атмосферному, когда объем газа увеличится до значения

Для наглядности все характеристики цикла сведены в таблицу и показаны на графике.
Цикл накачки.
| Процесс | Начальное состояние | Уравнение процесса | Конечное состояние | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | Давление | Объем | Давление | ||
| 1-2 | |||||
| 2-3 | |||||
| 3-4 | |||||
| 4-1 |
1.2 Перед началом работы насоса давление в сосуде равно атмосферному давлению

1.2 – 1.3 Расчеты параметров требуемых циклов, проведенные по формулам таблицы 1 приведены в соответствующих таблицах и на графиках.
Циклы 1, 2
Таблица состояний.
| Точка | Объем |
Давление |
|---|---|---|
| Цикл 1 | ||
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | 0,20 | 1,04 |
| 4 | 0,21 | 1,00 |
| Цикл 2 | ||
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,96 | 1,04 |
| 3 | 0,20 | 1,08 |
| 4 | 0,22 | 1,00 |

Цикл
Таблица состояний.
| Точка | Объем |
Давление |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,50 | 2,00 |
| 3 | 0,20 | 2,03 |
| 4 | 0,41 | 1,00 |
1.3 Пусть давление в сосуде после
1.4 Покажите, что давление в сосуде после
Посмотри, какая формула связывает давление в сосуде после шага с давлением до шага: что происходит в момент, когда клапан 1 открылся и камера и сосуд обменялись газом?
Применяй равенство давлений для суммарного объёма при открытом клапане и изотерму на закрытых участках; эти соотношения дадут рекуррентную связь вида
- Запиши из изотермы для первого сжатия
и вырази через . - Для участка с открытым клапаном запиши
и подставь найденное . - Приведи выражение к форме
и выпиши и через . - Вырази явно
и из полученной рекуррентной формулы.
1.5 Найдите, до какого максимального давления
Подумай о предельном состоянии: что станет с насосом, если давление в сосуде достигнет такого значения, что клапан 1 будет открываться лишь в самом крайнем положении поршня?
В пределе давление достигает стационарного значения, при котором
- Положи
в уравнение . - Реши полученное алгебраическое уравнение относительно
. - Покажи, что это совпадает с предельным давлением, получаемым из максимального сжатия в камере (
) при изотерме. - Вырази
через .
Предельное давление может быть найдено как путем чисто физических рассуждений, так и формально математически.
Физические рассуждения. Максимально возможное сжатие воздуха в камере насоса достигается, когда поршень приходит в крайнее левое положение, а при этом клапан сосуда еще не открывается
В этом случае из выражения (1) следует формула для максимального давления
1.6 Обозначим
Из обозначения
1.7 Получите формулу, описывающую в явном виде давление в сосуде

Формула (11), указывает, что величины
2.1 Пусть после

Решение этой части полностью аналогично решению первой части задачи, поэтому приведем его кратко.

Таблица 2. Цикл откачки.
| Процесс | Начальное состояние | Уравнение процесса | Конечное состояние | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | Давление | Объем | Давление | ||
| 1-2 | |||||
| 2-3 | |||||
| 3-4 | |||||
| 4-1 |
Диаграмма цикла откачки.
2.2 Получите формулу, описывающую давление в сосуде
Уменьшение давления в сосуде происходит на 3 этапе цикла откачки, уравнение процесса на этом этапе позволяет получить рекуррентное соотношение, связывающее давления до и после очередного цикла
2.3 Рассчитайте, до какого значения понизится давление в сосуде после 50 циклов работы насоса.
Подстановка численных значений параметров в эту формулу и последующий расчет дает значение давления в камере после 50 циклов откачки:

2.4 До какого минимального значения можно понизить давление в сосуде?
Бланк к задаче 10-3 «Насос»
Циклы 1, 2
Таблица состояний.
| Точка | Объем |
Давление |
|---|---|---|
| Цикл 1 | ||
| Цикл 2 | ||

Цикл
Таблица состояний.
| Точка | Объем |
Давление |
|---|---|---|
Предельное минимальное значение давления воздуха в сосуде равно.
