Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 6 Вариант 6
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Определить показатель политропы сжатия воздуха в одноступенчатом компрессоре, если давление в процессе возрастает в раз, а температура газа изменяется от до . Определить также теплоту процесса, работу процесса, изменение внутренней энергии и энтропии 1 газа.
Похожие материалы
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 30 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
Определить, как при понижении начального давления путем дросселирования изменятся располагаемый теплоперепад и термический КПД цикла Ренкина паросиловой установки, если начальное абсолютное давление пара р1, температура t1, а давление в конденсаторе установки 5 кПа. Давление, до которого дросселируется пар, равно р2. Решение задачи проиллюстрировать на is — диаграмме.
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 29 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
Вычислить и показать графически зависимость термического КПД цикла Ренкина паросиловой установки от начальной температуры пара, приняв ее равной 400, 450, 500, 550 и 600 ºС при одинаковых значениях начального абсолютного р1 и конечного р2 = 5 кПа давления. Показать также влияние повышения начальной температуры пара в цикле на изменение степени влажности пара, выходящего из парового двигателя. Решение задачи проиллюстрировать в i-s-диаграмме водяного пара.
200 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 28 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
Идеальный одноступенчатый поршневой компрессор (без объема вредного пространства) имеет подачу воздуха V1 при давлении 0,1 МПа и температуре 17 ºС. Определить температуру и объем воздуха в конце политропного (n = 1,3) процесса сжатия до абсолютного давления . Определить также теоретическую мощность привода компрессора и сравнить ее с мощностью изотермического сжатия.
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 27 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
Степень повышения давления в компрессоре газотурбинной установки (ГТУ) равна λ, температура рабочего тела (для k=cp/cυ=1,4) перед соплами турбины равна 800 ºС. В идеальном цикле ГТУ теплота подводится при постоянном давлении. Определить основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, удельную полезную работу цикла, а также изменение идеальной энтропии в процессе подвода теплоты, приняв теплоемкость рабочего тела не зависящей от температуры. Начальные параметры цикла
250 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 23 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
1 кг сухого воздуха в прямом обратимом цикле Карно совершает полезную работу l0. Максимальное абсолютное давление воздуха 10 МПа и соответствующая абсолютная температура 1200 К. В цикле к газу подводится теплота q1. Минимальное давление в цикле 0,1 МПа. Определить термический КПД и основные параметры во всех переходных точках цикла. Изобразить цикл в рυ— и Ts — координатах. Газовую постоянную принять R = 287 Дж/(кг·К).
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 22 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
Какое количество воздуха необходимо пропустить через сушильную камеру, чтобы от материала, помещенного в нее, отвести 1 т воды? Наружный воздух при барометрическом давлении В=745 мм рт. ст., имея температуру t1=10°С и относительную влажность φ1=50%, в калорифере подогревается до температуры t2, а затем воздух поступает в сушильную камеру и выходит из нее при относительной влажности φ2=90%. Решение задачи проиллюстрировать в ld-диаграмме.
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 21 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
В цилиндры двигателя внутреннего сгорания всасывается 200 кг атмосферного воздуха в час при давлении В = 745 мм рт.ст., температуре t и относительной влажности φ. Какое количество воды всасывается двигателем в час.
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 20 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
Влажный насыщенный пар с абсолютным давлением р1 поступает в дроссельный калориметр для определения его влажности. После дросселирования до давления р2 = 0,1 МПа температура пара становится равной t2. Какова влажность пара до дросселирования? Как возрастает удельная энтропия пара в дроссельном калориметре? Решение задачи иллюстрировать в i-S диаграмме.
160 руб.
Другие работы
Тиски. Вариант 41 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 8 ноября 2023
Тиски. Вариант 41
Схема принципиальная полная тисков показана на рис.5.291.
Тиски данной конструкции применяется для закрытия обрабатываемых деталей на металлорежущих станках.
Тиски состоят из корпуса 1 с рабочей пластиной 2, закрепленной двумя винтами 8, и подвижной губы 3 с аналогичной пластиной. При вращении винта 4 с помощью специальной рукоятки (на схеме не показана) подвижная губа перемещается поступательно по направляющим элементам корпуса. Это перемещение используется для закрепления об
600 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине: «Компьютерное моделирование». Вариант 6
Shadoww
: 24 октября 2024
Тема работы: «Универсальный квадратурный модулятор. Формирование QPSK, 8-PSK и KAM-16 сигналов».
Цель работы: Программная реализация и исследование модуляторов QPSK, 8-PSK и KAM-16 в среде Mathcad -15.
300 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 36 Вариант 0
Z24
: 12 ноября 2025
Коэффициент теплопередачи через наружное ограждение (стену) помещения k, коэффициент теплоотдачи от воздуха внутри помещения к поверхности стены α1. Определить, на сколько градусов изменится температура внутренней поверхности стены, если температура наружного воздуха понизится на 25 ºC, а температура воздуха внутри помещения понизится на 5 ºC?
120 руб.
Проект реконструкции электропривода миксера в конвертерном цеху ЕМЗ ( работа на укр. языке)
Sunlight612
: 10 апреля 2012
Курсовая работа на тему электропривода миксера в конвертерном цеху ЕМЗ(работа на украинском языке)
1.1 Технологический процесс конверторного цеха и роль миксера в нем.
1.2 Техническая характеристика механизма и технологические требования к системе электропривода.
1.3 Обоснование выбора системы электропривода, регулирование
скорости и методов торможения.
1.4 Разработка принципиальной схемы управления.
1.5 Описание схемы управления во всех режимах работы.
1.6 Техника безопасности при эксплуатации