Study Programmes 2023-2024
WARNING : 2022-2023 version of the course specifications
MECA0013-1  
Thermodynamics, Thermodynamics
Duration :
24h Th
Number of credits :
Bachelor's degree in Industrial engineering2
Lecturer :
Patricia Jacquemin
Coordinator :
Patricia Jacquemin
Language(s) of instruction :
French language
Organisation and examination :
Teaching in the first semester, review in January
Units courses prerequisite and corequisite :
Prerequisite or corequisite units are presented within each program
Learning unit contents :
Structure du cours:

I       Rappels : bases de la thermodynamique(pression, température, chaleur, chaleur spécifique, chaleur latente, loi des gaz parfaits)

II       Premier principe - conservation de l'énergie (travail des forces de pression ; notion d'énergie interne ; étude des transformations thermodynamiques classiques + polytropique)

III      Second principe - irréversibilité (sens des transformations thermodynamiques en relation avec 1 puis 2 sources de chaleur ; concept d'irréversibilité ; notion d'entropie ; notion d'enthalpie. Etude du             cycle de Carnot et commentaires, étude du cycle d'Otto et étude du cycle de Diesel. Cycle de Carnot inversé.

IV     Systèmes ouverts - expressions mécanique et thermique du travail moteur ; travail et chaleur échangées lors des transformations thermodynamiques classiques  et polytropique.

V      Théorie cinétique des gaz parfaits

VI     Gaz réels : équation de Van der Waals
Learning outcomes of the learning unit :
Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de:

- maîtriser les notions de changement d'état et de chaleur latente,

- maîtriser les notions de conservation d'énergie et d'appliquer le premier principe de thermodynamique dans différents problèmes,

- réaliser le calcul du travail , de la chaleur et de l'énergie interne pour les processus isochore, isobare, isotherme, adiabatique et polyropique,

- maîtriser la notion d'irréversibilité et appliquer le second principe de thermodynamique lors de la résolution d'exercices divers,

- maîtriser les notions d'entropie et d'enthalpie,

- connaître les cycles de Carnot, de Otto et de Diesel et pouvoir établir leur rendement,

- maîtriser la notion de systèmes ouverts,

- résoudre les exercices sur les gaz réels et être capable d'expliquer la signification des paramètres de l'équation de Van der Waals,

- résoudre des exercices et problèmes divers de la thermodynamique en appliquant les différents principes vus au cours.
Prerequisite knowledge and skills :
Planned learning activities and teaching methods :
Cours magistral et exercices dirigés.
Mode of delivery (face to face, distance learning, hybrid learning) :
Présentiel 
Recommended or required readings :
Syllabus remis au cours, sous format papier et sous format électronique disponible sur myHERS.

Prise de notes.

Exercices supplémentaires résolus durant les cours.

 
Assessment methods and criteria :
Examen écrit durant la session de janvier : raisonnements et développements théoriques, applications et résolutions d'exercices.
Work placement(s) :
Organizational remarks :
La participation au cours est vivement conseillée.
Contacts :
Patricia Jacquemin
mail: patricia.jacquemin@hers.be