Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 32
Состав работы
|
|
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?
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?
Другие работы
Тест ИДО Финансы
Yuliya1985K
: 30 мая 2024
Тест ИДО Финансы сдан в Московской Международной Академии на 100 %, 2024 год сдачи.
180 руб.
Экзамен по дисциплине "Организация ЭВМ и систем". Вариант 17
Nikis
: 22 января 2015
Написать фрагмент программы на языке Ассемблера. Вычисление выражения
D=A+B, A>B; A-B, A<=B; A=5, B=24
50 руб.
Экзамен по дисциплине: Спутниковые и радиорелейные системы передачи
aleksei84
: 6 ноября 2014
БИЛЕТ 8
1. Линейные цифровые сигналы
2. Рекомендации МСЭ-Р на качественные показатели РРЛ
Ответ.
1 Линейные цифровые сигналы.
Линейные цифровые сигналы – случайная последовательность импульсов. Их спектр принято определять для случая равной вероятности появления символов 1 и 0 в кодовой группе. Спектр линейных цифровых сигналов зависит от выбранного кода и скорости передачи.
Форма одиночного импульса на выходе оконечного цифрового оборудования должна быть в пределах, определенных специальны
29 руб.
Редуктор 33.000 деталировка
coolns
: 5 марта 2020
Редуктор 33.000 сборочный чертеж
Редуктор 33.000 спецификация
Крышка 33.001
Корпус 33.002
Вал-шестерня Z=20 33.003
Втулка 33.004
Вал-шестерня Z=20 33.007
Колесо зубчатое Z=56 33.008
Вал 33.009
Колесо зубчатое Z=52 33.010
Редуктор таксометра устанавливается на автомобилях и приводится в действие от коробки передач через двухступенчатый редуктор (i = 1:6,63). Ведущий вал 3 редуктора таксометра получает вращение от коробки передач через конец Л детали 3 (см. схему). От вала 3 через зубчатые колеса
600 руб.