Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 5 Вариант 5
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
До какого предельного значения можно понизить температуру воздуха в помещении, чтобы температура внутренней поверхности стены осталась не ниже t1ст при температуре наружного воздуха t2 = -35 ºС, если толщина стены δст, коэффициент теплопроводности материала стены λст, а коэффициенты теплоотдачи с внутренней и наружной сторон соответственно α1 = 9 Вт/(м²·К) и α2 = 20 Вт/(м²·К)?
Похожие материалы
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 30 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
В пароводяном теплообменнике вода нагревается насыщенным паром (при р=0,6 МПа) от температуры t′ω=20 ºC до t″ω1=50 ºC. В результате интенсификации теплообмена температура подогрева воды повысилась до t″ω2 при неизменном расходе G=1 кг/c. Определить, во сколько раз увеличился коэффициент теплопередачи.
160 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 29 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
В трубчатом калорифере воздух нагревается насыщенным водяным паром давлением р=0,1 МПа. Температура воздуха на входе t′в=20 ºС. Площадь теплообменной поверхности F=1 м². Определить температуру воздуха на выходе из калорифера t″в, если его расход составляет Gв=0,1 кг/c, а коэффициент теплопередачи равен k=39 Вт/(м²·К)
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 28 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
Средняя температура поверхности токоведущей шины равна tст, а ее интегральная степень черноты ε.
Температура окружающего воздуха tв=20ºС. Коэффициент теплоотдачи конвекцией связан с температурой поверхности tст соотношением:
αк=2,65(tст-tв)0,25
В результате покрытия шин тонким слоем лака интегральная степень черноты поверхности стала равна ε′=0,9. Какова теперь будет средняя температура поверхности шин t′ст при том же значении тока и прочих неизменных условиях?
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 27 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
Между двумя вертикальными плоскими пластинами размером 0,5×0,5 м помещен электрический нагреватель с равномерно распределенной плотностью тепловыделения. Степень черноты поверхностей ε. Какова должна быть мощность электрического нагревателя, чтобы при температуре окружающего воздуха tв поддерживать температуру поверхностей пластин tст, если коэффициент теплоотдачи конвекцией определяется соотношением:
αк=2,65(tст-tв)0,25?
(Теплоотдачу с торцов пластин не учитывать).
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 26 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
Определить плотность теплового потока через плоскую стенку нагревательной печи, состоящую из двух слоев кладки: шамотного кирпича толщиной δ1 = 0,56 м и диамитового кирпича δ2 = 0,24 м, если температура внутренней поверхности кладки равна tст1, а температура наружного воздуха t0 = 25 ºС. Коэффициент теплопроводности внутреннего слоя кладки λ1 = 0,95 Вт/(м·К), наружного слоя λ2 = 0,15 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи конвекцией со стороны наружной поверхности αк = 8,5 Вт/(м²·К), а ее степень чер
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 25 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
В рекуперативном прямоточном теплообменнике температура греющего и нагреваемого теплоносителей равна:
а) на входе в теплообменник t′1 = 200 ºС, t′2 = 20 ºС;
б) на выходе из теплообменника t″1, t″2.
Расход греющего теплоносителя G1, теплоемкость с1 = 4,2 кДж/(кг·К). Площадь теплообменной поверхности теплообменника F = 25 м². Определить средний коэффициент теплопередачи k при заданной схеме движения теплоносителей. На сколько процентов увеличится количество передаваемого тепла, если при н
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 24 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
Определить требуемую площадь теплообменной поверхности охладителя надувочного дизеля на основании следующих данных:
— температура воздуха на входе в охладитель t′в = 115 ºС;
— температура воздуха на выходе из охладителя t″в = 65 ºС;
— расход воздуха Gв;
— температура охлаждающей воды на входе в охладитель t′ω;
— расход охлаждающей воды Gω = 1,25 кг/с;
— коэффициент теплопередачи k = 100 Вт/(м²·К).
Схемы движения теплоносителей:
а) противоточная;
б) прямоточная.
180 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 23 Вариант 5
Z24
: 5 марта 2026
Определить температуру масла t″м на выходе из масляного холодильника тепловоза на основании следующих данных:
площадь теплообменной поверхности холодильника F = 80 м²;
расход охлаждаемого масла Gм = 20 кг/c;
расход охлаждающей воды Gω = 30 кг/c;
температура воды на входе в холодильник t′ω;
температура масла на входе в холодильник t′м = 85 ºС;
коэффициент теплопередачи k;
удельная теплоемкость масла см = 2,2 кДж/(кг·К).
Схема движения теплоносителей противоточная.
150 руб.
Другие работы
Немецкий язык. Контрольная работа. Вариант №11(2 семестр)
av2609l
: 20 декабря 2017
Упр. 1 Переведите следующие слова и словосочетания.
Упр. 2. Перепишите предложения, возьмите в скобки распространенное определение, подчеркните его основной член (причастие или прилагательное), переведите предложения на русский язык.
Упр. 3. Переведите следующие предложения на русский язык.
Упр. 4. Выполните перевод текста на русский язык
70 руб.
Инженерная графика. Задание №58. Вариант №29. Тело с отверстиями
Чертежи
: 1 апреля 2020
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения.
Задание 58. Вариант 29. Тело с отверстиями (тело с двойным проницанием / пересечение поверхностей / профильный разрез).
Выполнить в трёх проекциях чертеж полого геометрического тела с пересекающимися отверстиями, которые образуют линии пересечения поверхностей, с применением профильного разреза.
В состав работы входят три файла:
- 3D модель детали;
- ассоциативный чертеж детали;
- обычный чертеж
60 руб.
ИГ.004.014.000 СБ Зажим Г-образный.
Bernard1611
: 24 июня 2022
ИГ.004.014.000 СБ Зажим Г-образный.
Сборочный чертеж, спецификация
Стакан _ ИГ.004.014.001
Чертеж и 3Д-модель.
50 руб.
Статья: Стратегия и тактика градоустройства Москвы
elementpio
: 26 августа 2013
Создание и начало реализации нового Генерального плана пробудили исследовательский интерес к истории градостроительства Москвы. Методически продуктивнее было бы переориентировать этот интерес с рассмотрения планировочных схем территории или обсуждения достоинств и недостатков радиально-кольцевой структуры на осмысление процессов реализации генпланов. В логике перехода «от старого к новому» — от предшествующего этапа градоустройства к нарождающемуся в недрах его — ощущаются объективные закономерн