ترمودینامیک و تعادل انرژی برای مهندسان

Thermodynamics and Energy Balance for Engineers

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: معادلات تعادل انرژی را اعمال کنید، سیستم های باز/بسته را تجزیه و تحلیل کنید و نیازهای کار و توان را محاسبه کنید. معادلات اصلی تعادل انرژی برای هر دو سیستم باز و بسته، معادلات تعادل انرژی را در مثال‌هایی مانند شرایط آدیاباتیک، یا همدما، یا ایزوباریک، برگشت‌پذیر یا غیرقابل برگشت و انتقال فاز، توضیح و تمایز بین کار انبساط/انقباض، کار شفت و فلو بکار می‌برند. کار و جریان گرما برای گاز ایده آل در امتداد مسیرهای مختلف (نیاز همدما، ایزوکوریک، آدیاباتیک) محاسبه انرژی داخلی و آنتالپی در محاسبات مهندسی انجام محاسبات انرژی با استفاده از حالت های مرجع و همبستگی های مختلف اهمیت فرض برگشت پذیری در محاسبات مهندسی را درک کنید و کار را تشخیص دهید: برخی از درک اولیه از ریاضی و فیزیک کمک خواهد کرد اما بدون نیاز به تجربه قبلی. در این دوره همه چیز توضیح داده خواهد شد.

فصل 1: مقدمه ای بر انرژی

  1. مبانی انرژی: انرژی و طبقه بندی های مختلف آن را تعریف کنید.

  2. اشکال انرژی: انرژی جنبشی، پتانسیل و درونی را در سطوح میکروسکوپی و ماکروسکوپی درک کنید.

  3. انرژی داخلی: اهمیت آن را در محاسبات مهندسی بیاموزید.

  4. آنتروپی: مفهوم آنتروپی را درک کنید.

  5. برگشت پذیری و کار از دست رفته: این مفاهیم و مفاهیم مهندسی آنها را درک کنید.

  6. برگشت پذیری در محاسبات: اهمیت آن را در مهندسی توضیح دهید.

  7. تعاریف اساسی:

    • انواع سیستم: سیستم های باز، بسته، و ایزوله.

    • تعادل: تعادل حرارتی، شیمیایی، مکانیکی و فازی.

    • شرایط کلیدی: سینک حرارتی، چگالی، حالت پایدار، حالت گذرا.

    • متغیرها: متغیرهای حالت (به عنوان مثال، دما، فشار، حجم) و متغیرهای مسیر (کار، گرما).

  8. ویژگی‌های ماده: بین ویژگی‌های فشرده و گسترده تمایز قائل شوید.

  9. قانون فاز گیبس: مفهوم درجات آزادی را درک کنید و قانون را از طریق مثالها اعمال کنید.

فصل 2: ​​شرایط کار و گرما

  1. انتقال انرژی: جریان گرما را درک کنید و به عنوان اشکال انتقال انرژی در سراسر مرزهای سیستم کار کنید.

  2. قراردادها را امضا کنید: قراردادهای مربوط به کار و گرما را در رابطه با تعاملات سیستم یاد بگیرید.

  3. کار انبساط و انقباض: این مفاهیم را در سناریوهای مختلف، از جمله فرآیندهای همدما برگشت پذیر و غیر قابل برگشت توضیح دهید و به کار ببرید.

  4. شفت و جریان کار: این نوع کارها را در سیستم های باز و بسته درک و توضیح دهید.

  5. جریان گرما: جریان گرما را در زمینه های مختلف سیستم درک کنید.

فصل 3: تعادل انرژی

  1. تراز انرژی سیستم بسته: معادله تعادل انرژی را برای سیستم‌های بسته استخراج و توضیح دهید.

  2. واحدهای انرژی: واحدهای درگیر در معادلات تعادل انرژی را درک کنید.

  3. کاربردهای عملی: معادله تعادل انرژی سیستم بسته را از طریق مثال ها اعمال کنید.

  4. تعادل انرژی سیستم باز: معادله تعادل انرژی حالت پایدار را برای سیستم های باز استخراج و اعمال کنید.

  5. تراز کامل انرژی: در استخراج و کاربرد معادله جامع تعادل انرژی تسلط پیدا کنید.

  6. انرژی داخلی، آنتالپی و ظرفیت حرارتی: روابط و معادلات مربوطه را درک کنید.

  7. محاسبات آنتالپی: این معادلات را برای یافتن تغییرات آنتالپی در گازهای ایده آل اعمال کنید.

  8. فشرده‌سازی آدیاباتیک: مثال‌های مربوط به فشرده‌سازی آدیاباتیک گازهای ایده‌آل را حل کنید.

  9. انتقال فاز: درک و محاسبه آنتالپی و تغییرات انرژی داخلی در طول انتقال فاز.

  10. اهمیت حالت مرجع: اهمیت حالت های مرجع در محاسبات انرژی را بیاموزید.

  11. تأثیر انرژی جنبشی و پتانسیل: تأثیرات نسبی آنها را بر معادلات تعادل انرژی ارزیابی کنید.

  12. محاسبات پیشرفته:

    • انبساط برگشت پذیر آدیاباتیک و فشرده سازی گازهای ایده آل.

    • تراکم برگشت پذیر همدما پیوسته گازهای ایده آل.

چرا این دوره؟

  • پوشش جامع: اکتشاف دقیق سیستم های انرژی در مهندسی.

  • مثال‌های عملی: مثال‌های متعدد برای تقویت درک.

  • مفاهیم اساسی تا پیشرفته: پیشرفت از تعاریف اولیه به محاسبات پیچیده.

  • برنامه های کاربردی در دنیای واقعی: تکنیک ها و دانشی که مستقیماً برای مسائل مهندسی قابل استفاده است.

  • تجربه مدرس: از 7 سال تجربه عملی در مشاوره مهندسی بهره مند شوید.

هم اکنون ثبت نام کنید تا درک عمیقی از سیستم های انرژی به دست آورید و مهارت های مهندسی خود را افزایش دهید!


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

  • ترمودینامیک چیست؟ What is Thermodynamics?

  • تعریف انرژی Defining Energy

  • انرژی جنبشی و پتانسیل Kinetic and Potential Energy

  • آنتروپی Entropy

  • نزدیک شدن به برگشت پذیری Approaching Reversibility

  • تعاریف پایه - سیستم Basic Definitions - System

کار و گرما Work and Heat

  • مقدمه ای بر کار و گرما Introduction to Work and Heat

  • کار توسعه و انقباض Expansion and Contraction Work

  • مثال: کار انقباضی - برگشت پذیر v غیر قابل برگشت Example: Contraction Work - Reversible v Non-Reversible

  • مثال: Expansion Work - Reversible v Non-Reversible Example: Expansion Work - Reversible v Non-Reversible

  • شفت کار Shaft Work

  • جریان کار Flow Work

  • جریان گرما Heat Flow

تراز انرژی Energy Balance

  • تراز انرژی سیستم بسته Closed System Energy Balance

  • واحدهای تراز انرژی Units of Energy Balance

  • مثال: تراز انرژی سیستم بسته Example: Closed System Energy Balance

  • تعادل انرژی حالت پایدار سیستم باز Open System Steady State Energy Balance

  • مثال: باز کردن سیستم پمپ حالت پایدار مثال قسمت A Example: Open System Steady State Pump Example Part A

  • مثال: باز کردن سیستم پمپ حالت پایدار مثال قسمت B Example: Open System Steady State Pump Example Part B

  • تراز انرژی کامل Complete Energy Balance

  • انرژی داخلی، آنتالپی و ظرفیت حرارتی Internal Energy, Enthalpy and Heat Capacity

  • روابط بین ظرفیت گرمایی، انرژی داخلی و آنتالپی Relations Between Heat Capacity, Internal Energy and Enthalpy

  • مثال: تغییر آنتالپی یک گاز ایده آل Example: Enthalpy Change of an Ideal Gas

  • مثال: فشرده سازی آدیاباتیک یک گاز ایده آل در سیلندر پیستونی Example: Adiabatic Compression of an Ideal Gas in a Piston Cylinder

  • آنتالپی و انرژی داخلی انتقال فاز Enthalpy and Internal Energy of Phase Transition

  • مثال: آنتالپی انتقال فاز Example: Enthalpy of Phase Transition

  • کشورهای مرجع بخش A Reference States Part A

  • کشورهای مرجع بخش B Reference States Part B

  • مثال: کشورهای مرجع بخش A Example: Reference States Part A

  • مثال: کشورهای مرجع بخش B Example: Reference States Part B

  • مقایسه آنتالپی در مقابل انرژی جنبشی و پتانسیل شامل 2 مثال Comparing Enthalpy vs Kinetic and Potential Energy Including 2 Examples

  • مثال: انبساط برگشت پذیر آدیاباتیک گاز ایده آل Example: Adiabatic Reversible Expansion of Ideal Gas

  • مثال: فشرده سازی آدیاباتیک برگشت پذیر پیوسته گاز ایده آل Example: Continous Reversible Adiabatic Compression of Ideal Gas

  • مثال: فشرده سازی همدما برگشت پذیر پیوسته گاز ایده آل Example: Continous Reversible Isothermal Compression of Ideal Gas

نمایش نظرات

ترمودینامیک و تعادل انرژی برای مهندسان
جزییات دوره
5.5 hours
34
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
1,009
4.9 از 5
ندارد
دارد
دارد
Amr Mohyeldin
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Amr Mohyeldin Amr Mohyeldin

مهندس فرآیند EIT