Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 86

Цена:
350 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 2 Вариант 86.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?
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 1
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 1
Оптимизация плана использования МТП в условиях подсобного хозяйства санатория им.С.Т.Аксакова
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 6 1 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ САНАТОРИЯ .ИМ. С.Т. АКСАКОВА БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РБ 7 1.1 Общие сведения о хозяйстве 7 1.2 Анализ показателей производства 9 1.3 Анализ машиноиспользования 16 2 ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТП 2.1 Анализ известного метода распределения машинно-тракторных агрегатов по видам работ по минимуму расхода топлива 18 2.2 Предлагаемая экономическо-математическая модель распределения машин
User Рики-Тики-Та : 14 декабря 2015
825 руб.
1500 руб.
Контрольные работы 1-4 по дисциплине Основы обработки данных Вариант 3
Лабораторная работа № 4: Исследование СВЧ объемных резонаторов по дисциплине: Электромагнитные поля и волны.ВАРИАНТ 15
Задание для самостоятельной работы. Для заданных в таблице вариантов* резонансной частоты f0 и полосы пропускания Δf провести конструктивный расчет прямоугольного резонатора с колебанием Н101, Рис.1: 1. определить длину резонатора l, если а = 28,5 мм, в = 12,6 мм; 23 х 10; 58 х 25 мм; 2. рассчитать собственную добротность Q0; 3. вычислить нагруженную Qн и внешнюю Qе добротности резонатора; 4. по найденному значению внешней добротности определить диаметр d круглой диафрагмы связи; 5. определи
User 14102002 : 19 апреля 2012
100 руб.
up Наверх