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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
5 • CYCLES THERMODYNAMIQUES
Nous avons vu que δW et δQ ne sont pas des différentielles exactes, la
conséquence importante de cette propriété étant que les intégrales le
long de cycles,
, dépendent du chemin suivi. C’est grâce à
cette propriété que la conversion thermomécanique peut être obtenue
au cours de cycles. De plus, nous savons que le rendement de la conversion thermomécanique ne peut dépasser le rendement de Carnot. Tout
l’art du concepteur de cycles consiste à imaginer des cycles qui se rapprochent le plus possible de cycles de Carnot.
5.1 Le concept de cycle thermomécanique
Un cycle est une évolution au cours de laquelle un fluide subit plusieurs
transformations l’amenant à passer par différents états thermodynamiques
avec la condition que l’état final est rigoureusement égal à l’état initial.
5.1.1 Cycle fermé
Pour un cycle fermé, le fluide est à l’intérieur d’une machine, il
n’échange que de l’énergie et pas de matière avec l’extérieur. La machine
cyclique peut alors être considérée comme un système thermodynamique fermé. Dans le cas considéré dans cet ouvrage, où les seules énergies
échangées avec l’extérieur sont du travail contre les forces de pression et
de la chaleur, le premier principe s’écrit :
et
Q
W
d
d
Ú
Ú
v
v
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
5 • CYCLES THERMODYNAMIQUES
Nous avons vu que δW et δQ ne sont pas des différentielles exactes, la
conséquence importante de cette propriété étant que les intégrales le
long de cycles,
, dépendent du chemin suivi. C’est grâce à
cette propriété que la conversion thermomécanique peut être obtenue
au cours de cycles. De plus, nous savons que le rendement de la conversion thermomécanique ne peut dépasser le rendement de Carnot. Tout
l’art du concepteur de cycles consiste à imaginer des cycles qui se rapprochent le plus possible de cycles de Carnot.
5.1 Le concept de cycle thermomécanique
Un cycle est une évolution au cours de laquelle un fluide subit plusieurs
transformations l’amenant à passer par différents états thermodynamiques
avec la condition que l’état final est rigoureusement égal à l’état initial.
5.1.1 Cycle fermé
Pour un cycle fermé, le fluide est à l’intérieur d’une machine, il
n’échange que de l’énergie et pas de matière avec l’extérieur. La machine
cyclique peut alors être considérée comme un système thermodynamique fermé. Dans le cas considéré dans cet ouvrage, où les seules énergies
échangées avec l’extérieur sont du travail contre les forces de pression et
de la chaleur, le premier principe s’écrit :
et
Q
W
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