Bővebb ismertető
BEVEZETÉS
A termodinamika a hojelenségekkel kapcsolatos energiaátalakulások, az anyagok termikus jellemzői közötti összefüggések tudománya. A termodinamika két alapvőtő tapasztalati természeti törvényre,a termodinamika I, és ü. főtételére alapul. Ezekből a törvényekből kiindulva levezethetők az energiaátalakulások törvényszertlségei, valamint az anyag számos jellemzőjének egymással való összefüggése. Ennek megfelelően szükségképpen a termodiaamikai összefüggések is ugyanolyan általános érvénjüek, müit a termodinamika főtételei, melyekből ezeket az összefüggéseket levezetik.
A termodinamika törvényeinek általánosságához hozzájárul, hogy a termodinamika nem tesz hipotéziseket az anyag felépítésére vonatkozóan. A termodinamika számos összefüggést mond kl az anyagjellemzők között, de nem adja meg a jellemzóTc valóságos nagyságát. A jellemzők valóságos értékei a kísérleti adatoknak a termodinamikai összefüggésekben való felhasználásával határozhatók meg.
A műszaki hőtan a termodinamikai jelenségeket a műszaki alkalmazások szempontjából, az ezek által támasztott igényeknek megfelelő felfogásban és mélységben tárgyalja.
A termodinamikai ismereteket a gépészmérnök a gőzgépek, gőzturbinák, gőzkazánok, robbanómotorok, gázturbinák, hűtőgépek,energiaigényes technológiák stb. tervezésénél használja fel. Ennek a tudományágnak, mely elsősorban a hőerőgépekben, valamint az energiaigényes: technológiákban végbemenő folyamatok általános törvényszerűségeit tárgyalja, jelentőségét leginkább akkor tudjuk felmérni, ha figyelembe vesszük, hogy a világ energiaszükségletének döntő többségét hőerőgépek és tüzelőberendezések segítségével elégítik ki, továbbá, hogy a korszerű technikában egyre nagyobb szerepet játszanak az energiaigényes technológiai folyamatok. A civilizációs fejlődés alapvető feltételét képező energiaszolgáltatás döntően hőenergiabázison áll. Ezért a termodinamikai ismeretek gyakorlati jelentősége rendkívül nagy. Tárgya, szerepe és jelentősége alapvető gépészmérnöki tudománnyá teszi a termodinamikát.