Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 28

Цена:
350 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 2 Вариант 28.docx

Необходимые программы

Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Расчет политропного процесса сжатия газовой смеси в компрессоре
Рабочее тело – газовая смесь, имеющая тот же состав, что и в задаче №1 (в процентах по объему). Первоначальный объем, занимаемый газовой смесью, — V1 (табл. 2). Начальные параметры состояния: давление р1=0,1 МПа, температура t1=27 ºC. Процесс сжатия происходит при показателе политропы n. Давление смеси в конце сжатия р2, МПа (табл. 3).
Определить:
1) массу газовой смеси;

2) удельные объемы смеси в начале и в конце процесса;

3) объем, занимаемый смесью в конце процесса;

4) температуру газовой смеси в конце процесса;

5) работу сжатия в процессе;

6) работу, затрачиваемую на привод компрессора;

7) изменение внутренней энергии газовой смеси;

8) массовую теплоемкость рабочего тела в данном процессе;

9) количество теплоты, участвующего в процессе;

10) изменение энтропии в процессе.
Построить (в масштабе) рассмотренный процесс в координатах р-υ и T-s. Необходимые для решения задачи теплоемкости компонентов газовой смеси принять независимыми от температуры. Значения теплоемкостей газов можно принять при температуре равной 0 ºC из приложения данного методического указания.

Газовую постоянную смеси взять из решения задачи №1.
Ответить в письменном виде на следующие вопросы:
1 В каких пределах может изменяться показатель политропного процесса?
2 В каких пределах может изменяться теплоемкость рабочего тела в политропном процессе?
3 Как выглядит уравнение 1-го закона термодинамики применительно к рассмотренному в задаче процессу?
4 Как зависит работа, затрачиваемая на привод компрессора, от показателя политропы n, почему?
Многоканальные телекоммуникационные системы. 6 семестр. Лабораторная работа №1.
Цель работы Целью работы является изучение влияния частоты дискретизации на форму выходного сигнала. Если выбрать , нижняя боковая частота, определяемая из условия: совпадает с верхней частотой спектра модулирующего сигнала и для восстановления непрерывного сигнала из последовательности его дискретных отсчетов необходимо использовать идеальный ФНЧ с частотой среза Fc=Fв. В реальных системах частоту дискретизации выбирают из условия Fд>2Fв. Обычно Fд=(2,3...2,4) • Fв. Так, при дискретизации те
User skaser : 10 февраля 2012
50 руб.
Создание 3D-модели дачного домика в 3ds Max 2012
Курсовая работа по дисциплине "Компьютерная геометрия и графика" в МИРЭА, 2013 г. По сути это просто 3D-модель в 3ds Max 2012. Объект моделирования - дачный домик. Работа содержит 24 листа и состоит из краткого обзора программ и методов 3D-моделирования, а далее - иллюстрированного описания создания модели домика. В данную работу входит сам текст курсовой работы, презентация на 11 слайдов, текст доклада к ней на 1 лист, а также модель домика (файл .max) и 4 текстуры к ней. В свое время за работу
User rsp6m2 : 24 февраля 2016
600 руб.
Создание 3D-модели дачного домика в 3ds Max 2012
Гидромеханика ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова 2017 Задача 1.3 Вариант 7
Определите указанную величину объемного расхода жидкости в системе СИ. Подробно покажите порядок вычислений.
User Z24 : 27 октября 2025
120 руб.
Гидромеханика ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова 2017 Задача 1.3 Вариант 7
Расчет железобетонных конструкций
I. Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами. 1. Исходные данные 3 2. Компоновка монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами 3. Предварительные размеры поперечного сечения элементов 6 4. Плита 4.1. Статический расчёт 4.2. Подбор продольной арматуры 5. Второстепенная балка 10 5.1. Статический расчет 5.2. Уточнение размеров поперечного сечения 12 5.3. Подбор продольной арматуры 5.4. Подбор поперечной арматуры 14 5.5. Проверка анкеровки продольной растянутой армату
User elementpio : 20 августа 2011
45 руб.
up Наверх