1) Limit time thermodynamics process
限定时间热力过程
2) finite-tirne processes
有限时间过程
3) limit of thermal stability time
热稳定极限时间
4) finite time thermodynamics
有限时间热力学
1.
Some advances in study of finite time thermodynamics;
有限时间热力学研究的一些进展
2.
Performance of the heat pump with Newton′s heat transfer law was analyzed by finite time thermodynamics.
建立了考虑外部传热影响的两级半导体热电热泵模型 ,用有限时间热力学对牛顿传热规律下两级半导体热电热泵的性能进行分析 ,导出了供热率、供热系数与工作电流的一般关系式 ,得到了热电单元数的最优分配 ,并分析了多种因素对其性能的影响。
5) Finite-time thermodynamics
有限时间热力学
1.
Using finite-time thermodynamics,the optimal analysis of a class of four-heat-source refrigerator for Newton heat transfer law was done based on the rate of profit objective function.
应用有限时间热力学理论,基于利润率为目标函数,对牛顿传热规律下四热源吸收式制冷机进行优化分析,导出制冷机的经济优化性能,揭示了其与生态学优化性能的内在联系。
2.
By using the method of finite-time thermodynamics,the optimal performance of a Stirling heat engine under the influence of finite heat capacities,thermal resistance and regenerative loss was studied.
应用有限时间热力学方法,探索有限热源、热阻和回热损失的斯特林热机的优化性能,得到一些新的性能参数,所得结论可为斯特林热机的研制和优化设计提供些新理论指导。
3.
Performance analysis and optimization of an airstandard reheat endoreversible Brayton engine cycle with heat-resistance and heat leakages has been performed by using finite-time thermodynamics.
用有限时间热力学方法建立了一个工作在恒温热源TH、TL之间,存在热阻、热漏和再热的定常流空气标准闭式布雷顿循环模型。
6) non-steady thermal process
非稳定热力过程
1.
As a result, in order to study this non-steady thermal process, non-steady temperature field has to be analysed.
因而,研究这一非稳定热力过程就必须对非稳定温度场进行分析。
补充资料:不可逆过程热力学(thermodynamics of irreversible processes)
分子式:
CAS号:
性质:又称不可逆过程热力学(thermodynamics of irreversible processes)。经典热力学是以“可逆过程”和平衡态的概念为基础的。但在实际的物理、化学变化绝大多数是不可逆过程,系统处在非平衡态。而用新的热力学理论来解决这些实际过程,即为不可逆过程热力学。一切不可逆过程都是系统某一性质在物系内部的输运过程,其原因是系统的相应的另一性质的不均匀性。如温差引起热传导、浓差引起扩散等现象。不可逆过程热力学的基本概念是熵产生率(物系内部单位时间的熵产生),不可逆过程的熵变为ds=d0s+d1s,当d1s=0(可逆过程);d1s>0(不可逆过程),d1s/dt(熵产生率)>0(不可逆过程),定量处理熵产生率是不可逆过程热力学的特点。
CAS号:
性质:又称不可逆过程热力学(thermodynamics of irreversible processes)。经典热力学是以“可逆过程”和平衡态的概念为基础的。但在实际的物理、化学变化绝大多数是不可逆过程,系统处在非平衡态。而用新的热力学理论来解决这些实际过程,即为不可逆过程热力学。一切不可逆过程都是系统某一性质在物系内部的输运过程,其原因是系统的相应的另一性质的不均匀性。如温差引起热传导、浓差引起扩散等现象。不可逆过程热力学的基本概念是熵产生率(物系内部单位时间的熵产生),不可逆过程的熵变为ds=d0s+d1s,当d1s=0(可逆过程);d1s>0(不可逆过程),d1s/dt(熵产生率)>0(不可逆过程),定量处理熵产生率是不可逆过程热力学的特点。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条