THERMODYNAMIK in 5 Minuten How To Maschinenbau https://www.youtube.com/watch?v=O_p1qweO6ko Transkript (automatisch erstellt) 0:00 wenn du maschinenbau studie ist weißt du sowieso aber selbst wenn du etwas anderes studiert hast du sicherlich von der maschine freundin mitbekommen das 0:06 tempo zu den schwierigsten modulen im maschinenbau bachelor gehört aber was lernen wir da überhaupt wenn man das wort thermo hört fällt als 0:14 erstes vermutlich das thermometer 1 hat man als außenstehender vermuten könnte man lernt in der thermodynamik alles um die temperatur die wärme und die 0:21 wärmeübertragung tatsächlich wird denn der thermodynamik aber nicht nur die wärme betrachtet sondern alle prozesse mit energie und 0:28 stoffen wandten wir betrachten also allgemein die lehre der energieübertragung vor allem für maschinenbau ist das fach 0:35 eben insofern relevant dass maschinenkonstruktion sind die der energie übertragen ihnen wäre also gut wenn wir verstehen was da passiert ein 0:45 alltägliche maschine ist das auto für die thermodynamische energieumwandlung ist ein motor verantwortlich um genau zu sein damit der mutter laufen kann 0:53 braucht er kraftstoff der kraftstoff beinhaltet hämisch gebundene energie der motor durch eine verbrennung frei wird und in ein drehmoment der antriebswelle 1:01 umgewandelt wird das wesentliche läuft aber in den zylindern des motors ab weshalb wir eine gedankliche grenze um einzelner ziehen und seinen innenraum 1:09 von seiner umgebung abgrenzen damit haben wir die system grenze definiert wir schauen uns also nur an was darin passiert 1:17 obwohl im englischen der kraftstoff mit gas bezeichnet wird ist er bei raumtemperatur flüssig die abgase wiederum sind offensichtlich gasförmig 1:25 wenn man genau hinsieht tropf der auspuff an einem auto das heißt es sind stehen auch flüssigkeiten bei der reaktion am energie umwandlungsprozess 1:33 im verbrennungsmotor sind also gasförmige und flüssige komponenten beteiligt die wir untersuchen wollen in der thermodynamik fassen wir gase 1:40 flüssigkeiten und mischungen aus gasen und flüssigkeiten als fluide zusammen im gegensatz zur feststoffen können fluide gut energie übertragen da sie selbst für 1:48 energie bereiten in viertaktmotor durchläuft das fluid im zylinder bei der energieumwandlung vier 1:56 zustands änderungen zwischen vier zuständen als erstes wird das luft kraftstoff gemisches in den zylinder eingespritzt danach wird es komprimiert 2:04 und angezündet dann explodiert das gas erst mal eine runde und treibt durch die expansion des fluids die welle an die verbrennungs produkte werden dann raus 2:13 lassen und das spiel beginnt von vorne und mathematisch zu beschreiben was dem motor ab geht beschreiben wir die 2:19 zustände durch sogenannte zustands größen wie den druck das volumen und die temperatur des ruins neben diesen kalorischen zustands größen die du hast 2:27 der schule kennen es gibt es noch zwei weitere zustands größen die eine wesentliche rolle spielen nämlich die entropie und die entropie die beiden 2:34 größen bilden die brücke zwischen den zustands größen und den prozess größen die prozess größen die in der beschreibung von zustands änderungen und 2:42 umfassende wärme als mikroskopische energie änderungen und die arbeit als makroskopische energie änderung eines systems 2:50 wir beschäftigen uns in der thermodynamik also mit der bestimmung der zustands und prozess größen in kraftwerken beispielsweise uns 2:57 interessiert nämlich wie viel brennstoff oder kühlwasser wir benötigen und welche leistungen das kraftwerk liefert 3:04 mathematisch geht es wie immer darum genau so viele gleichungen zu finden wie wir unbekannte im system haben um diese gleichung aufzustellen gibt es 3:12 fundamental gleichungen die für alle fluide gelten unter physikalischen grundgesetze beruhen für einige fluide können aber 3:19 ausreichend genaue annahmen getroffen werden die die fundamental gleichung vereinfachen und uns einfache formeln bieten dadurch erhalten wir so genannte 3:27 stoff modelle wie das ideale gas die ideale flüssigkeit und ideale mischung für einige stoffen treffen diese idealen stoff modelle allerdings nicht zu wir 3:38 sprechen in dem fall von realen stoffen stattdessen wurden die zustands größten für reale stoffe gemessen und in abhängigkeit von der temperatur oder dem 3:45 druck in stoff wert tabellen aufgezeichnet und werte für zustände zu erhalten die nicht gelistet sind müssen wir sie hinter polieren 3:53 weitere gleichungen sind immer durch die beiden hauptsätze der thermodynamik geben nachdem energie erhaltungs satz kann energie nur umgewandelt werden das 4:01 heißt auch im kraftwerk kommt die energie irgendwoher der erste hauptsatz der thermodynamik gesagt deshalb dass die energie eines 4:08 thermodynamischen systems durch eine innere energie änderung oder eine äußere energie änderung hervorgerufen werden kann indem es materie werden oder arbeit 4:16 mit der umgebung austauscht der zweite hauptsatz der thermodynamik bezieht sich auf die entropie für die ein etwas komplexere zusammenhang gilt 4:24 da die entropie keine erhaltungs größe ist er hasst man diese grundlagen kann man weiter das verhalten von gemischen die 4:33 phasen umwandlung wären prozessen und chemische reaktionen insbesondere die verbrennung untersuchen die schwierigkeit der thermodynamik besteht 4:41 im endeffekt darin dass es während der energie umwandlungsprozesse extrem viele variablen gibt die herausforderung besteht deshalb darin den überblick zu 4:49 behalten sich das leben mit diagramm zu erleichtern und die richtigen stoff modelle anzuwenden 4:58 ich hoffe das video hat die einen guten überblick über die thermodynamik gegeben und wünsche dir viel erfolg falls du für die therme klausur ernst voll konfetti 5:07 ob und instagram damit du mehr solcher videos genießen kannst und schreiben kommentare ob du die eine ausführliche version zu thermodynamik oder ein video 5:14 wie dieses für andere module wünscht