01 第1章 基本概念及定义(4)

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食品毒理学-01毒理学基本概念

食品毒理学-01毒理学基本概念
易感性增高。
非损害作用≠可逆损害作用
2.非损害作用(non-adverse effect)的特点:
(1)不引起机体机能形态、生长发育和寿命的改 变;
(2)不引起机体功能容量的降低; (3)不引起机体对额外应激状态代偿能力的损伤。 (4)机体发生的一切生物学变化应在机体代偿能
力范围之内,当机体停止接触该种外源化学物后, 机体维持体内稳态的能力不应有所降低,机体对其 他外界不利因素影响的易感性也不应增高。
(二)毒物的分类:
1.按毒性作用分类 2.按毒物的化学性质分类 3.按毒物的用途和分布范围分类
分类:自学
二.毒性及其分级
1.毒性:指外源化学物与机体接触或进入 体内的易感部位后,引起损害作用的相对 能力。
2.毒性大小:引起机体产生某种有害反应 的剂量是衡量毒物毒性大小的指标。
一般是致死剂量
最主要因素。
剂量
接触剂量 吸收剂量 到达剂量
2.单位:
mg/kg体重 mg/m3空气 mg/L水
环境中的浓度
如:给200g的大鼠腹腔注射1mg内毒素 →所给内毒素的剂量为1mg/200g大鼠
即“5mg/kg体重(大鼠,腹腔注射)”
二.量反应与质反应
1.量反应:指外源化学物与机体接触后引 起的生物学改变,可用某种数值表示。
视网膜脱落。
2.毒物与非毒物之间没有绝对界限
(1)剂量 ➢“剂量决定毒物”
(2)接触途径 三氧化二砷(砒霜): 口服剧毒,但皮肤接触毒性不大。 口服:每日0.0002g以下无毒
2.毒物与非毒物之间没有绝对界限
(1)剂量 ➢“剂量决定毒物”
(2)接触途径
区分一种外源化学物有毒与无毒,必须 充分考虑其接触的剂量与途径。

工程热力学-01 基本概念及定义

工程热力学-01 基本概念及定义

平衡状态1
p1 v1
p
p2
2
压容图 p-v图
平衡状态2
p1
1
p2 v2
O
v2
v1
v
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1-4 状态方程式
在平衡状态下,由气态物质组成的系统,只要知道两个独立的 状态参数,系统的状态就完全确定,即所有的状态参数的数值随之 确定。这说明状态参数间存在某种确定的函数关系,状态参数之间 存在着确定的函数关系,这种函数关系就称为热力学函数。
(2)当系统处于热力学平衡状态时,只要没有外界的影响, 系统的状态就不会发生变化。
(3)整个系统可用一组具有确定数值的温度、压力及其他参
? 数来描述其状态。
10
经验表明,确定热力学系统所处平衡状态所需的独立状 态参数的数目,就等于系统和外界间进行能量传递方式的数 目。对于工程上常见的气态物质组成的系统,系统和外界间传递 的能量只限于热量和系统容积变化所作的功两种形式,因此只需 要两个独立的状态参数即可描述一个平衡状态。
3、平衡状态、稳定状态、均匀状态
(1)关于稳定状态与平衡状态
稳定状态时,状态参数虽不随时间改 变,但它是依靠外界影响来维持的。而平 衡状态是不受外界影响时,参数不随时间 变化的状态。
85℃ 20℃
90℃
15℃
铜棒
平衡必稳定,稳定未必平衡。
(2)关于均匀状态与平衡 水
质统称为外界。 通常选取工质作为热力学系统,把高温热源、低温热源
等其他物体取作外界。
3、边界 ——热力学系统和外界之间的分界面称为边界。
边界可以是固定的,也可以是移动的; 边界可以是实际的,也可以是假想的。
3
二、热力学系统的分类 依据——有无物质或能量的交换

01第一章 检测技术基本概念

01第一章  检测技术基本概念
B (v1 v2 ) 2 (v2 v3 ) 2 (vn v1 ) 2
B 1 若 则可能含有变化的系统误差。 1 2A n
3.粗大误差
在对重复测量所得一组测量值进行数据处理之前, 首先应将 具有粗大误差的可疑数据找出来加以剔除。但绝对不能凭主观意 愿对数据任意进行取舍, 而是要有一定的根据。因此要对测量数 据进行必要的检验。
完整描述应包括:估计值(比值+误差)、测量单位、 不确定度等。
二、 测量方法
测量方法:实现被测量与标准量比较得出比值的方法。
测量方法分类
根据获得途径可分为直接测量、间接测量、组合测量; 根据测量方式可分为偏差式测量、零位法测量、微差法测量; 根据被测量变化快慢可分为静态测量、动态测量; 根据测量的精度因素情况可分为等精度测量、非等精度测量;
3)准则检查法:
马利科夫判据:将残余误差前后各半分两组,若“Σ vi
前”与“Σ vi后”之差明显不为零,则可能含有线性系
统误差。
阿贝检验法则:检查残余误差是否偏离正态分布,若偏 离,则可能存在变化的系统误差。将测量值的残余误差 按测量顺序排列,设 A v 2 v 2 v 2 1 2 n
检测技术的基本概念
本章学习测量的基本概念、测量方 法、误差分类、测量结果的数据统计处
理,传感器的基本特性等。他们是检测
与转换技术的理论基础。
第一节 一、测量
测量的基本概念及方法
测量:以确定被测量值为目的的一系列操作。 将被测量与同种性质的标准量进行比较,确定被测 量对标准量的倍数的一系列操作。
x n u
特点:可以获得比较高的测量精度, 但测量过程比较复杂, 费 时较长, 不适用于测量迅速变化的信号。

采矿学第01章 采矿基本知识

采矿学第01章 采矿基本知识

18.06.2021
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1.3 金属矿床开采的基本要求
1.3.1 概述
与其他行业相比,采矿作业环境和劳动条件相对较差。故矿床开采过 程中应注意以下要求: (1)要确保开采工作的安全,并具有良好的劳动条件。 (2)要符合环境保护法的要求,减少对环境的破坏。 (3)要高效可持续发展。这体现在:①提高劳动生产率;②减少矿石 的损失贫化;③降低矿石成本;④增大开采强度。
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3
工业品位:指矿石中有用组分或有用矿物的单位含量。工业品位是 指在当前科学技术及经济条件下能供开采和利用矿段或矿体的最低 平均品位。只有矿段或矿体达到工业品位才能作为工业储量,被设 计和开采。 矿石和废石的划分是相对的。
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1.1.2 矿石的种类
矿石按其属性分为金属矿石及非金属矿石。 金属矿石分有色金属及黑色金属矿石。 有色金属通常指除去铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外 的所有金属。 有色金属可分为四类: (1)重金属:一般密度在4.5g/cm3以上,如铜、铅、锌等; (2)轻金属:密度小(0.53~4.5g/cm3),化学性质活泼,如铝、 镁等. (3)贵金属:地壳中含量少,提取困难,价格较高,密度大,化学 性质稳 定,如金、银、铂等; (4)稀有金属:如钨、钼、锗、锂、镧、铀等。 由于稀有金属在现代工业中具有重要意义,有时也将它们从 有色金属中划分 出来,单独成为一类。而与黑色金属、有色金属并列,成为金属的三大类别。 另一类不是叫无色金属,而是黑色金属 。
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1.1.3 矿岩力学性质
硬度:矿岩抵抗工具侵入的性能叫做硬度。硬度愈大,凿岩愈困难。矿岩的硬 度取决于矿、岩的组成。矿岩的硬度除对凿岩有很大影响外,往往影响矿、岩 的坚固性和稳固性。 坚固性:是指矿岩抵抗外力(工具冲击、机械破碎、炸药爆炸等作用力)的性 能。它与矿岩的强度却是两种不同的概念。 强度是指矿岩抵抗压缩,拉伸,弯曲及剪切等单向作用的性能。而坚固性所抵 抗的外力却是一种综合的外力。(如抵抗锹,稿,机械碎破,炸药的综合作用 力)。 坚固性的大小用坚固性系数来表示又叫硬度系数,也叫普氏硬度系数f值即矿 岩的极限抗压强度来表示:

01 第一章 面向对象概述

01 第一章 面向对象概述
更加直接的:对象=属性+行为
1.1面向对象基本概念
2 对象——具有属性 属性刻画了对象的静态特征
车型名称 厂商 级别
十代思域220turbo 东风本田 紧凑型车
能源类型
汽油
环保标准
国V
上市时间
最大功率 (kW)
最大扭矩 (N·m)
发动机
2016.04 130 220
1.5T 177马力 L4
1.3面向对象与项目设计
1 使用面向对象方法分析项目需求
面向对象的分析过程
用户 开发者
一般需求
管理者 用户知识
问题域建模
专业领域知识
现实世界经验
问题域陈述
对象模型 动态模型
功能模型
1.3面向对象与项目设计
1 使用面向对象方法分析项目需求
面向对象分析的一般过程
获取需求内容陈述
建立系统的对象模型结构 建立对象的动态模型
类的例子
信息工程系的 帧一一同学
学生类
经贸管理系的 贾三三同学
尝试抽象——试将下列图标分类
不同角度,分类结果不一定 根 据 问 题 需 要 进 行 分 类
1.1面向对象基本概念
3 类——与对象的关系
• 每一个对象都是某一 个类的实例
• 每一个类在某一时刻 有零个或更多的实例
• 类是静态的:其语义 和关系在执行前就已 经定义好了
1.4面向对象思想与软件工程模型
1 瀑布模型
瀑布模型将软件生 命周期划分为软件 计划、需求分析和 定义、软件设计、 软件实现、软件测 试、软件运行和维 护这6个阶段,并 且规定了它们自上 而下的次序,如同 瀑布一样下落。每 一个阶段完成才进 行下一阶段。

信号与系统基本概念

信号与系统基本概念

(1)
o t0
t
(t)(t
t0 )dt 0, (t
1 t0 )
31
冲激函数的性质
为了信号分析的需要,人们构造了 t 函数,它属于广 义函数。就时间 t 而言, t 可以当作时域连续信号处
理,因为它符合时域连续信号运算的某些规则。但由于
t 是一个广义函数,它有一些特殊的性质。
1.抽样性 2.奇偶性
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系统方框图(基本元件)
1.加法器 e1t
r t
e1t r t
2.乘法器
e2 t e1 t
e2 t
e2t rt e1t e2 t
r t
rt e1t e2 t
3.微分器
et
d
r t
d
rt de(t)
dt
4.积分器
et
rt
t
r(t) e( )d
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§1.6 线性时不变系统
线性系统与非线性系统
线性系统:指具有线性特性的系统。
线性:指均匀性,叠加性。
均匀性(齐次性):
et rt ket krt
叠加性:
e1(t ) e2 (t )
r1 r2
(t) (t )
e1(t )
e2
(t)
r1(t )
r2
(t
)
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判断方法
先线性运算,再经系统=先经系统,再线性运算
若 HC1 f1t C2 f2t C1H f1t C2H f2t
(t)具有筛选f (t)在t 0处函数值的性质 (t t0 )具有筛选f (t)在t t0处函数值的性质 33
奇偶性
(t) (t)
•由定义2,矩形脉冲本身是偶函数,故极限

第1章-电路的模型与基本概念

第1章-电路的模型与基本概念

WC
t du Cu dξ dξ
1 Cu2 (ξ ) t 1 Cu2 (t) 1 Cu2 ( )
2
2
2
若u( ) 0
1
Cu
2
(t
)
1 q2(t) 0
2
2C
从t0到 t 电容储能的变化量:
WC
1 2
Cu 2
u R
u为有限值时,i=0。
– * 理想导线的电阻值为零。
二. 线性时变电阻元件 时变电阻:电阻Rt是时间t的函数。
it
Rt
+
ut
电压电流的约束关系:
ut = Rt it
it = gt ut
1.3.2 电容器 (capacitor)
电容器
+ + + + +q
– – – – –q
一、线性定常电容元件:任何时刻,电容元件极板上 的电荷q与电流 u 成正比,比例系数C为正实数。 C 电路符号
Uac = a , Udc = d
d
c
Uad= Uac –Udc= a–d
结论:电路中任意两点间的电压等于该两点间的
电位之差。(* 参考点作为中介点)
例.
a
1.5 V b
1.5 V c
已知 Uab=1.5 V,Ubc=1.5 V 用电位计算如下:
(1) 以a点为参考点,a=0
Uac= ? (2) 以b点为参考点,b=0
Uac= ?
例.
已知 Uab=1.5 V,Ubc=1.5 V
a
(1) 以a点为参考点,a=0
1.5 V
Uac= a–c = 0 –(–3)=3 V
b
(2) 以b点为参考点,b=0

工程热力学复习重点及简答题

工程热力学复习重点及简答题

工程热力学复习重点2 0 1 2 . 3 绪论[1] 理解和掌握工程热力学的研究对象、主要研究内容和研究方法[2] 理解热能利用的两种主要方式及其特点[3] 了解常用的热能动力转换装置的工作过程1.什么是工程热力学从工程技术观点出发,研究物质的热力学性质,热能转换为机械能的规律和方法,以及有效、合理地利用热能的途径。

2.能源的地位与作用及我国能源面临的主要问题3. 热能及其利用[1] 热能:能量的一种形式[2] 来源:一次能源:以自然形式存在,可利用的能源。

如风能,水力能,太阳能、地热能、化学能和核能等。

二次能源:由一次能源转换而来的能源,如机械能、机械能等。

[3] 利用形式:直接利用:将热能利用来直接加热物体。

如烘干、采暖、熔炼(能源消耗比例大)间接利用:各种热能动力装置,将热能转换成机械能或者再转换成电能,4..热能动力转换装置的工作过程5.热能利用的方向性及能量的两种属性[1] 过程的方向性:如:由高温传向低温[2] 能量属性:数量属性、,质量属性(即做功能力)[3] 数量守衡、质量不守衡[4] 提高热能利用率:能源消耗量与国民生产总值成正比。

第1 章基本概念及定义1. 1 热力系统一、热力系统系统:用界面从周围的环境中分割出来的研究对象,或空间内物体的总和。

外界:与系统相互作用的环境。

界面:假想的、实际的、固定的、运动的、变形的。

依据:系统与外界的关系系统与外界的作用:热交换、功交换、质交换。

二、闭口系统和开口系统闭口系统:系统内外无物质交换,称控制质量。

开口系统:系统内外有物质交换,称控制体积。

三、绝热系统与孤立系统绝热系统:系统内外无热量交换(系统传递的热量可忽略不计时,可认为绝热)孤立系统:系统与外界既无能量传递也无物质交换=系统+相关外界=各相互作用的子系统之和=一切热力系统连同相互作用的外界四、根据系统内部状况划分可压缩系统:由可压缩流体组成的系统。

简单可压缩系统:与外界只有热量及准静态容积变化均匀系统:内部各部分化学成分和物理”性质都均匀一致的系统,是由单相组成的。

01-第一章煤矿开采的基本概念

01-第一章煤矿开采的基本概念
地下开采:通过由地面向地下开掘井巷采出 煤炭的方法称为地下开采,又称为井工开采。
露天开采:直接从地表揭露开采要复杂和困难。 当煤层厚度达到一定值,直接出露地表,或其覆 盖层较薄、开采煤层与覆盖层采剥量之比在经济 上有利时,就可以考虑采用露天开采。
第二节 井田内的划分及开采顺序
2019/10/16
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第一章 煤矿开采的基本概念
第一节 煤田开发的概念 第二节 井田内的划分及开采顺序 第三节 矿井生产的概念 第四节 采煤方法分类
第一节 煤田开发的概念
一、煤层赋存特征及影响开采的地质因素 二、矿区开发 三、井田 四、矿井设计生产能力和井型 五、地下开采与露天开采
一、煤层赋存特征及影响开采的地质因素
第十九章 矿井开采设计
2019/1露0/16天开采简介
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课程要求
掌握不同采煤工艺方式的装备、装备配套原则、工艺过程、 工艺技术管理及参数确定方法、适用条件及选择采煤工艺方 式的依据。
掌握单一长壁采煤法回采巷道布置的基本理论、方法。 掌握厚煤层倾斜分层长壁采煤法巷道布置和工艺过程。 掌握放顶煤采煤法的基本理论、巷道布置、技术参数、工艺
斜井:是地层中开凿的直通地面的倾斜巷道, 作用类似于立井,分主斜井和副斜井。
上山:位于开采水平以上,为本水平或采区服 务的倾斜巷道。
下山:位于开采水平以下,为本水平或采区服 务的倾斜 巷道。
按所在岩层层位分为煤层上下山和岩石上下山; 按用途和作用分为轨道上下山和通风行人上下 山。
4、硐室 硐室:有专门用途、在井下开凿和建造的断
开拓巷道
开拓巷道:为井田开拓而开掘的基本巷道, 是为全矿井 、一个开采水平或若干采区服务的巷 道,服务年限较长,如主副井、主运输石门、阶 段运输大巷、阶段回风大巷、风井等。

第1章流体力学的基本概念

第1章流体力学的基本概念

第1章流体力学的基本概念流体力学是研究流体的运动规律及具与物体相互作用的机理的一门专门学科。

本章叙述在以后章节中经常用到的一些基础知识,对于具它基5岀内容在本科的流体力学或水力学中已作介绍,这里不再叙述。

1.1连续介质与流体物理量111连续介质流体^任何物质一样,都是由分子组成的,分子与分子之间是不连续而有空隙的。

例如, 常温下每立方厘米水中约含有3x1022个水分子,相邻分子间距离约为3x10-8厘米。

因而,从微观结构上说,流体是有空隙的、不连续的介质。

但是,详细研究分子的微观运动不是流体力学的任务,我们所关心的不是个别分子的微观运动,而是大呈分子"集体"所显示的特性,也就是所谓的宏观特性或宏观星,这是因为分子间的孔隙与实际所研究的流体尺度相比是极其微小的。

因此,可以设想把所讨论的流体分割成为无数无限小的基元个体,相当于微小的分子集团,称之为流体的"质点"。

从而认为,輕体就是由这样的一个紧挨看f 的连那质点所组成的,没有任何空隙的够体,即所谓的"连续介质"。

[同时认为,流体的物理力学性质,例如密度、速度、压强和育僵等,具有随同位置而连续变化的特性,即视为空间坐标和时间的连续函数。

因此,不再从那些永远运动的分子岀发,而是在宏观上从质点岀发来硏究流体的运动规律,从而可以利用连续函数的分析方法。

长期的实践和科学实验证明,利用连续介质假走所得出的有关流体运动规律的基本理论与客观实际是符合的。

所谓流体质点,是J旨微小体积內所有流体分子的总体而该微小体积是几何尺寸很(N但远大于分子平均自由行程)但包含足够多分子的特征体积,其宏观特性就是大呈分子的统计平均特性,且具有确定性。

1.1.2流体物理量根据流体连续介质模型,任一时刻流体所在空间的每一点都为相应的流体质点所占据。

流体的物理量是指反映流体宏观特性的物理臺,如密度、速度、压强、温度和能呈等。

对于流体物理呈,如流体质点的密度何以地定义为微小特征体积内大呈数目分子的统计质星除 以该特征体积所得的平均值,即r AM p = InnAV 式中,表示体积AV中所含流体的质呈。

工程热力学第1章-基本概念

工程热力学第1章-基本概念

输出净功; 在p-v图及T-s图上顺时针进行; 膨胀线在压缩线上方;吸热线在放热线上方。
河北理工大学
工程热力学
四、逆向循环(reverse cycle)
▲制冷循环(refrigeration cycle) ▲热泵循环(heat-pump cycle)
一般地讲:输入净功; 在状态参数图逆时针运行; 吸热小于放热。
t C TK 273.15
河北理工大学
工程热力学
河北理工大学
工程热力学
华氏温标和摄氏温标
{t} ℃=5/9[{t} ℉-32]
{t} ℉ =9/5{t} ℃ +32
河北理工大学
工程热力学
五、压力(pressure)
压力计所测得的压力为工质的真实压力(或 称绝对压力)与环境介质压力之差,叫做表 压力或真空度。 绝对压力 p (absolute pressure) 表压力 pe(pg)(gauge pressure) 真空度 pv(vacuum; vacuum pressure) 当地大气压pb(local atmospheric pressure)
孤立系统(isolated system)— 热力系统与外界无任何形式的能量 和物质交换。
注意: 1)闭口系统与系统内质量不变的区别; 2)开口系统与绝热系统的关系; 3)孤立系统与绝热系统的关系。
河北理工大学
工程热力学
四、热力系示例
1.刚性绝热气缸-活塞系统,B侧设有电热丝 红线内 ——闭口绝热系统 黄线内不包含电热丝 ——闭口系统 黄线内包含电热丝 ——闭口绝热系统 兰线内 ——孤立系统
河北理工大学
工程热力学
作功过程
p
pb

F
f

工程热力学01章习题提示与答案

工程热力学01章习题提示与答案

习题提示与答案 第一章 基本概念及定义1-1 试确定表压力为0.1 kPa 时U 形管压力计中的液柱高度差。

(1)液体为水,其密度为1 000 kg/m 3;(2)液体为酒精,其密度为789 kg/m 3。

提示:表压力数值等于U 形管压力计显示的液柱高度的底截面处液体单位面积上的力,g h p ρ∆=e 。

答案:(1) mm 10.19=∆水h (2) mm 12.92=∆酒精h 。

1-2 测量锅炉烟道中真空度时常用斜管压力计。

如图1-17所示,若α=30°,液柱长度l =200 mm ,且压力计中所用液体为煤油,其密度为800 kg/m 3 ,试求烟道中烟气的真空度为多少mmH 2O(4 ℃)。

提示:参照习题1-1的提示。

真空度正比于液柱的“高度”。

答案:()C 4O mmH 802v =p 。

1-3 在某高山实验室中,温度为20 ℃,重力加速度为976 cm/s 2,设某U 形管压力计中汞柱高度差为30 cm ,试求实际压差为多少mmHg(0 ℃)。

提示:描述压差的“汞柱高度”是规定状态温度t =0℃及重力加速度g =980.665cm/s 2下的汞柱高度。

答案:Δp =297.5 mmHg(0℃)。

1-4 某水塔高30 m ,该高度处大气压力为0.098 6 MPa ,若水的密度为1 000 kg/m 3 ,求地面上水管中水的压力为多少MPa 。

提示:地面处水管中水的压力为水塔上部大气压力和水塔中水的压力之和。

答案:Mpa 8 0.392=p 。

1-5 设地面附近空气的温度均相同,且空气为理想气体,试求空气压力随离地高度变化的关系。

又若地面大气压力为0.1 MPa ,温度为20 ℃,求30 m 高处大气压力为多少MPa 。

提示: h g p p ρ-=0 →TR hg p p g d d -=,0p 为地面压力。

答案:MPa 65099.0=p 。

1-6 某烟囱高30 m ,其中烟气的平均密度为0.735 kg/m 3。

【精品】第01章系统与系统工程

【精品】第01章系统与系统工程

第1章系统与系统工程1系统的基本概念1。

1系统的概念系统这一概念来源于人类长期的社会实践,朴素的系统概念,在古代的哲学思想中得到了反映.公元前古希腊的唯物主义哲学家德漠克利特(Democritus)就曾论述了“宇宙大系统”,他认为世界是由原子和真空所组成,原子组成万物,形成不同的系统和有层次的世界。

古希腊的伟大学者亚里士多德(Aristoteles)关于整体性、目的性、组织性的观点,以及关于事物相互关系的思想,可以说是古代朴素的系统概念。

我国古代著名思想家老子就曾阐明自然界的统一性,他用古代朴素的唯物主义哲学思想,描述了对自然界的整体性和统一性的认识.西周时代,已用阴阳二气的矛盾统一来解释自然现象,认为金、木、水、火、土“五行”是构成世界大系统的五种基本要素。

在东汉时期,古代天文学家张衡提出“浑天说”,揭示了天体运行和季节变化的关系,编制出历法和指导农业活动的二十四气节.在北魏时期,著名学者贾思勰在其名著“齐民要术”一书中,叙述了气候因素与农业发展的关系,对农业与种子、地形、耕种、土壤、水分、肥料、季节、气候诸因素的相互关系,都有辩证的叙述,并提出了如何根据天时、地利和生产条件合理地安排农事活动。

周秦至西汉初年古代医学总集的“黄帝内经",强调人体各器官的有机联系,生理现象与心理现象的联系,以及身体健康与自然环境的联系。

系统概念来源于人类长期的实践活动,但是由于古代科学技术不发达,往往只能得到分散的认识,不够深化。

古代朴素唯物主义哲学思想虽然强调对自然界整体性、统一性的认识,却缺乏对这一整体各个细节的认识,因而对整体性和统一性的认识也是不完全的。

19世纪以来。

自然科学取得了伟大的成就,特别是能量守恒、细胞和进化论的发现,使人类对自然过程的相互联系的认识有了很大的提高。

马克思、恩格斯的辩证唯物主义认为,物质世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体。

这也就是系统的实质.钱学森在“系统思想和系统工程”一文中指出:“系统思想是进行分析和综合的辩证思维和工具,它在辩证唯物主义那里取得了哲学的表达形式,在运筹学和其它系统科学那里取得了定量的表述形式,在系统工程那里获得了丰富的实践内容”。

计算机01组成原理第一章PPT

计算机01组成原理第一章PPT
史准确无误地验证着
系统结构
基本概念
1.1 计算机的发展与应用
计算机从总体上来说分为两大类:
模拟计算机和数字计算机。
各自主要特点: 模拟计算机由模拟运算器件构成,其变量由连续量 (如:电压、电流等)来表示,运算过程也是连续的
数字计算机则是由逻辑电子器件构成,其变量为开 关量(离散的数字量),采用数字式按位运算,运算 模式是离散式的
系统结构
基本概念

国际TOP500组织本月 2015年7月13日在德国举 行的 2015 年国际超级计算机大会上发布全球超 级计算机500强最新榜单,中国“天河二号”以 每秒3.386万万亿次的浮点运算速度第五次蝉联 冠军。该计算机由国防科技大学与中国的IT公司 浪潮合作制造。天河二号包含16000个计算机节 点,其中每个节点都包含两个 Intel Ivy Bridge Xeon处理器和三个Xeon Phi高性能计算卡。
系统结构
基本概念
冯·诺依曼
20 世纪 30 年代中期,冯·诺依曼大胆
的提出 : 抛弃十进制,采用二进制作为 数字计算机的数制基础。同时,他还说: 预先编制计算程序,然后由计算机来按 照人们事前制定的计算顺序来执行数值 计算工作。
系统结构
基本概念
根据冯诺依曼体系结构构成的计算机, 必须具有如下功能:
灵测验”。
系统结构
基本概念
阿兰·图灵(Alan Turing)

1945年,图灵被调往英国国家物理研究所工作。他
结合自己多年的理论研究和战时制造密码破译机的
经验,起草了一份关于研制自动计算机器(ACE: Automatic Computer Engine )的报告,以期实 现他曾提出的通用计算机的设计思想。图灵预言, 总有一天计算机可通过编程获得能与人类竞争的智

01第一章_概论

01第一章_概论
13
第一节 管理的概念及性质
(三)组织与外部环境的关系 1、 社会环境对组织的作用 A.社会环境对组织具有决定作用。社会外部环 境是组织存在的前提,具体的要素环境直接地决 定组织的自下而上和发展。 B.社会环境对组织具有制约作用。也就是说,社 会外部环境作为外在条件对组织的生产和发展起 着限制和约束作用。 C.社会环境对组织具有影响作用。也就是说,某 一事物或行为对其他事物或行为的波及作用。
18
第二节 管理的职能及作用
5、领导——组织目标的顺利实现,还需要 有权威的领导者,指导人们的行为,沟通 信息,增强相互理解,激励每个成员自觉 地为实现组织目标共同努力。管理的领导 职能是一门艺术,它贯彻在整个管理活动 中。 6、激励——是人的需要和动机得到强化的 心理状态,其作用在于激发和调动人的积 极性。从而使人们以最大的热情投入到工 作中去。
案例分析
惠普公司:“敞开式大房间”办公室 美国惠普公司创造了一种独特的"周游式 管理办法",鼓励部门负责人深入基层, 直接接触广大职工。为此目的,惠普公司 的办公室布局采用美国少见的"敞开式大 房间",即全体人员都在一间敞厅中办公, 各部门之间只有矮屏分隔,除少量会议室、 会客室外,无论哪级领导都不设单独的办 公室,同时不称职衔,即使对董事长也直 呼其名。这样有利于上下左右通气,创造 无拘束和合作的气氛。
8
第一节 管理的概念及性质
二、管理的性质 管理的二重性,即自然属性和社会属性。这是马 克思主义的基本观点。首先,管理是生产社会化 引起的,因此具有同生产力和社会化大生产相联 系的自然属性。其次,管理又是与生产关系相联 系的一种“监督劳动”,具有同社会制度相联系 的社会属性。 管理的科学性。管理作为一个活动过程,其间存 在着一系列基本的客观规律,要用科学的方法论 来分析问题和解决问题。 管理的艺术性。艺术性强调的是管理的实践性。 它强调管理活动除了要掌握一定的理论和方法外, 还要有灵活地运用这些知识和技能的技巧和诀窍。

01基本概念及定义热力学2013-文档资料

01基本概念及定义热力学2013-文档资料
终态 p' A G' pb A
第一章 基本概念及定义
12
2. 准静态过程 quasi-static state process
过程中系统经历的是一系列平衡状态,并在 每次状态变化时仅是无限小地偏离平衡状态。 实现准静态过程的条件: 系统和外界△→0 大部分实际过程可以近似地当作准静态过程。
在状态参数坐标图上,可用一条过 程曲线定性地表示该准静态过程。
第一章 基本概念及定义
6
3. 温度 Temperature , T ( t )
温度是标志系统冷、热程度的参数。 温度的建立以及测量是以热力学第零定律为基础的。
热力学第零定律(热平衡定律)The Zeroth Law of Thermodynamics : 两个系统分别与第三个系统处于热平衡,则这两个系统彼此也
是衡量可逆过程中工质与外 界是否发生热交换的标志。
在p-v图上: 一点:一个平衡状态 一实线:一个准静态过程
在T-s图上:一点:一个平衡状态 一实线:一个准静态过程
曲线下面积:
可逆过程中系统所 做的容积变化功。
功是过程量
第一章 基本概念及定义
曲线下面积:
可逆过程中系统与 外界所交换热量。
热量是过程量
状态参数坐标图:
应用两个独立状态参数,可组成状态参数坐标图。
ex: P-V, T-s, h-s, p-h
注意:①图上任意一点代表一个平衡状态;
②若系统处于不平衡状态, 则无法在状态参数坐标图上描述。
第一章 基本概念及定义
10
1-4 状态方程式
1. 状态方程式
三个基本状态参数(p、v、T)之间的函数关系。即:
• 功量是过程量,仅存在于过程中,过程 一旦结束,功量这种能量形式就不复存在。

01第一章 基本概念1-3平衡状态

01第一章 基本概念1-3平衡状态

二、平衡状态与稳定状态区别
平衡状态 宏观性质不随时间变化没有外界作用 - 宏 观静态 稳定状态 宏观性质不随时间变化不一定有外界作用 - 宏观动态或静态 平衡必定是稳定的,稳定未必平衡 单相流体(气体、液体)当忽略重力场作用时,平衡 即稳定,稳定即平衡
— 稳定未必平衡
三、平衡状态与均匀状态区别
平衡状态 强Байду номын сангаас宏观性质的时间特性-各时刻宏观性 质一样 均匀状态 强调宏观性质的空间特性-各空间宏观性 质一样 平衡状态未必是均匀的,均匀状态未必是平衡的
— 平衡可不均匀
任何热力系, 原来平衡状态,而又没有外界 的作用,它将一直保持这种平 衡状态;
原来处于非平衡状态,当 不平衡势消失,热力系也 就达到了平衡状态。
四、平衡(均匀)状态引入的益处 1、整个热力系的平衡(均匀)状态可以用一 个平衡(均匀)状态点来代表,而这就为用数 学上的几何点代表热力系的一个平衡(均匀) 状态奠定了物理基础。 2、平衡(均匀)状态的连续过渡可以运用微 积分等高等数学工具进行分析计算。
1-3平衡状态
一、平衡状态(thermodynamic equilibrium state)
1.定义: 热力系在没有外界作用的情况下宏观性质不随时间变 化的状态 •热平衡(thermal equilibrium) : 在无外界作用的条件下,系统内部、系统与外界 处处温 度相等。 •力平衡(mechanical equilibrium): 在无外界作用的条件下,系统内部、系统与外界处处压 力相等。 •热力平衡的充要条件 —系统同时达到热平衡和力平衡。 相平衡

精品课件-常微分方程(王素云)-第1章

精品课件-常微分方程(王素云)-第1章

第1章 基 本 概 念
除了初值条件外,另外一种常见的定解条件是边值条件. 最后,我们对n阶微分方程的通解关于n个任意常数的独立 性作一点说明. 一个n阶微分方程的通解包含n个独立的任意常数. 反 之,设y=g(x,C1,C2,…,Cn)是充分光滑的函数族,其中x是自 变量,而C1,C2,…,Cn是n个独立的参数(任意常数),则存在一 个形如式(1.1)的n阶微分方程,使得它的通解恰好是上面的 函数族y=g(x,C1,C2,…,Cn). 我们把这个一般结论的证明留给读者(习题1.1的第4题), 它的证明方法与例1.8的讨论是类似的.
b f 2 (x) d x 1 [b2 f (b) f (a)]
a
3
第1章 基 本 概 念
上式对于每点b(b>a)都成立,两边对b求导得
f (b) 3 f 2 (b) 2 f (b)
b2
b
改用惯用的符号:
f
( x)
3
f
2 (x) x2
2
f
(x) x
这就是所要建立的微分方程.
第1章 基 本 概 念
v0t
y0
(1.8)
因此它描述了具有初始高度y0和初始速度v0的自由落体运动.
我们称式(1.8)是初值问题式(1.4)与(1.7)的解,亦即初
值问题:
y" g ,
y(0)
y0
,
y'(0) v0
(1.9)
的解.初值问题又叫柯西问题.
第1章 基 本 概 念
再看一例,一曲线通过点(1,2)
M(x,y) 处的切线斜率为2x,求该曲线的方程.
(3) yy ( y)2 1 0,
(4)
d2
dt2
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○ ○ × ○ ×CLOSED ×
SYSTEM
300kW
Mass NO
无任何交换
OPEN SYSTEM
Insulation
W
Q =0

容积功
m =constant
STEAM TURBINE ADIABATIC

×
×
T0=25℃ P0=100kPa
SYSTEM
0.2MPa 150℃
36/111
热力系的分类
1 atm = 101325 Pa = 101.325 kPa = 1.101325 bars = 760 mmHg
48/111
(3)测定
一般是工质绝对压力与环境压力的相对值——相对压力
pb pb
pb
pg
pb
pb
弹弹弹弹
U形管测压计
弹簧管测压计
p
49/111
若p>pb p =pg+pb
其中,
pb
dz是全微分
z z dz dx dy x y y x
充要条件:
z z xy yx
2 2
可判断是否 是状态参数
42/111
状态参数
3、分类
内参数——只取决于系统本身热力状态的参数 常用热力状态参数: p, T , v, u, h, s 外参数——取决于外界参考坐标 速度 c f ,位置z 广延量——与系统所含物质的量有关的量 如:m、V、U、H、S 强度量——与系统所含物质的量无关的量
16/111
17/111
18/111
19/111
20/111
燃气轮机装置基本特点
1、热源,冷源
燃烧室
2、工质(燃气)
3、膨胀做功
压 气 机 空 气 燃 气 轮 机
4、循环
废 气
(加压、加热、
膨胀做功、放热)
21/111
内燃机装置
The Dodge Tomahawk V10 engine
22/111
37/111
热力系统间关系
1 开口系 1+2 闭口系 1+2+3 绝热闭口系
1+2+3+4 孤立系
1 W 4
m Q
2
3
非孤立系+相关外界 =孤立系
38/111
热力系示意图
例:刚性绝热气缸-活塞系统, 活塞将气缸分成A、B两部分, B侧设有电热丝 分析: 红线内——闭口绝热系 绿线内不包含电热丝——闭口系 绿线内包含电热丝——闭口绝热系 蓝线内——孤立系
28/111
4、热源
定义:与工质进行热交换的物质系统。 分类: 1) 高温热源—热源-工质吸取热
低温热源—冷源- 接受工质排出热 2) 恒温热源 变温热源
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§1-2 1 .定义
热力系统
热力系统(热力系、系统,system) 人为分割出来作为热力学分析对象的有限物质系统
外界(环境)(surrounding)
工程热力学研究的系统通常都是简单可压缩系统。
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热力系的分类
按系统与外界的相互作用情况分类总结:
分类 闭口系 开口系 绝热系 孤立系 简单可 压缩系 热源
Q
W
qm


分析方法


× √ ○ × ○
Energy YES
无质量交换 有质量交换
3MPa 无热量交换 450℃
控制质量法 控制容积法
9/111
10/111
11/111
蒸汽动力装置(核电厂)
12/111
太阳能热发电场
13/111
蒸汽动力装置基本特点
过热器 锅 炉 汽轮机
1、工质(水蒸汽) 2、热源,冷源
发电机 3、膨胀做功
凝 汽 器
给水泵
4、循环
(加压、加热、
膨胀做功、放热)
14/111
燃气轮机
15/111
A modern land-based gas turbine for electric power generation
2 m 2 p n0 ( ) 3 2
n0-单位体积分子数
46/111
(2)单位
① SI : Pa,kPa,MPa, bar
1 bar = 105 Pa = 0.1 MPa = 100 kPa
②用液柱高度表示:
H
p


p
g
显然当ρ一定时,即液体一定,H∝p
g=9.80665m/s2 H2O,4C 103 kg/m3
热交换 功交换 质量交换 Q W qm
系统的确定是正确解决热力学问题的前 提。 如果系统不同,则能量转换的情况也不 同。 在没有明确系统的前提下讨论能量转换 是毫无意义的。
32/111
热力系统选取的人为性
过热器 锅 炉 汽轮机
只交换功
发电机
凝 汽 器
给水泵
既交换功 也交换热 只交换热
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3. 热力系的分类
蒸 气
多 变 过 程
压 气 机
气 体 和 蒸 汽 流 动
热力循环
工程热力学
4/111
第一章 基本概念及定义
1-1 热能与机械能相互转换的过程
1- 2
热力系统 工质的热力学状态及其基本状态参数
1- 3
1-4 平衡状态、状态方程式、坐标图
1- 5 1- 6
工质的状态变化过程
过程功和热量
1- 7
热力循环
pv
1
h
p
b 2
pb
环境压力(environmental pressure)
51/111
总结
pv p
Absolute vacuum
pb pb pabs=0
pg p pb
Absolute vacuum
p<pb p =pb-pv
真空计
p>pb p =pg+pb
压力表
52/111
环境压力与大气压力
环境压力-Environmental pressure 指压力表所处环境 大气压力 -Atmospheric pressure 大气压随时间、地点变化 注意: 环境压力一般为 大气压,但不一定。
2/111
工程热力学
研究能量转换、特别是热能转化成机
械能的规律和方法,以及提高转化效
率的途径,以提高能源利用的经济性。
3/111
热能和机械能转换
基本概念
系统 状态参数 准静态过程 可逆过程 热力循环 第 一 定 律 第 二 定 律
基本定律
工质性质
理 想 气 体 湿 空 气
热力过程
基 本 热 力 过 程
p
Gas
h
1
pg
2
p
真实压力(absolute pressure)
pg
表压力(gage pressure)
pb
环境压力(environmental pressure)
50/111
若p<pb p = pb-pv
其中,
p
Gas
p
真实压力(absolute pressure)
Pv
真空度(vacuum pressure)
1mmH2O=9.806Pa 1mmHg=133.3Pa
47/111
Hg,4C 13.6 103 kg/m3
③工程单位制
1 kgf/cm2 = 9.807 N/cm2 = 9.807 ×104N/m2 = 9.807 ×104Pa = 0.9807 bar = 0.9679 atm
④物理大气压(标准大气压)
3、容积变化功 work
4、循环
cycle
共同本质:由媒介物通过吸热—膨胀 作功—排热,构成循环。
27/111
3、工质 定义
实现热能和机械能相互转换的媒介物,
如:水蒸气、燃气、制冷剂
对工质的要求: 1)膨胀性
2)流动性
3)热容量
4)稳定性,安全性 5)对环境友善 6)价廉,易大量获取
物质三态中气态最适宜, 因此工程热力学中的工 质通常都是指气体或蒸 汽。
6/111
§1-1 热能和机械能相互转换的过程
1、热能动力装置 (Thermal power plant) 定义:从燃料燃烧中获得热能并利用热能 得到动力的整套设备,简称为热机 蒸气动力装置 燃气动力装置 内燃机 燃气轮机 喷气发动机
T1
Q1
分 类
W
Q2
T2
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蒸汽动力装置(火力发电厂)
8/111
39/111
A
B
§1-3 工质的热力学状态及基本状态参数
(一)、热力学状态(state of thermodynamic system)
定义
热力系在某一瞬时所呈现的宏 观物理状况, 简称状态。
(二)、状态参数(state properties )
1、定义 描述系统状态的宏观物理量
2、基本性质
(1)状态 状态参数:单值对应
如:p、T 比参数——单位质量的广延量参数,具有强 度量参数的性质, 如:u、h、s
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基本状态参数
(三)、基本状态参数
(p、T、v)
定义
常用的六个状态参数中,压力、比体积 和温度可以直接并容易用仪器测定,称 为基本状态参数。
44/111
基本状态参数
1、比体积(specific volume)
工程热力学
Engineering Thermodynamics
热流科学与工程教育部重点实验室
Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering of MOE
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