Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 7
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts — координатах.
Похожие материалы
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 2 Вариант 2
Z24
: 18 января 2026
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p = const) для интервала температур 0 — t.
200 руб.
Гидравлика 1990 Задача 24 Вариант 7
Z24
: 24 ноября 2025
Вода перекачивается насосом I из открытого бака в расположенный ниже резервуар В, где поддерживается постоянное давление р по трубопроводу общей длиной l и диаметром d. Разность уровней воды в баках h (рис.17). Определить напор, создаваемый насосом для подачи в бак B расхода воды Q. Принять суммарный коэффициент местных сопротивлений ξ=6,5. Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода кэ=0,15 мм.
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 2 Вариант 0
Z24
: 18 января 2026
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p = const) для интервала температур 0 — t.
200 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 2 Вариант 9
Z24
: 18 января 2026
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p = const) для интервала температур 0 — t.
200 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 2 Вариант 8
Z24
: 18 января 2026
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p = const) для интервала температур 0 — t.
200 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 2 Вариант 7
Z24
: 18 января 2026
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p = const) для интервала температур 0 — t.
200 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 2 Вариант 6
Z24
: 18 января 2026
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p = const) для интервала температур 0 — t.
200 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 2 Вариант 5
Z24
: 18 января 2026
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p = const) для интервала температур 0 — t.
200 руб.
Другие работы
Установка каталитического риформинга производительностью 750 тысяч тонн в год-Дипломная работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 22 июля 2016
116 страниц , 36 таблиц , 6 рисунков .
Ключевые слова: каталитический риформинг, автомобильные бензины, ароматические углеводороды, бензол, ароматизация, октановое число.
Объектом исследования в дипломном проекте является подтверждение возможности снижения октанового числа прямогонной бензиновой фракции пу-тем увеличения содержания в ней ароматических углеводородов.
В процессе работы были изучены и проанализированы данные полу-ченные на основе экспериментов на установке проточного типа под
1138 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.6 Вариант 9
Z24
: 31 декабря 2026
Определить расход воды в канале трапецеидального сечения при равномерном движении жидкости в нем. Ширина канала по дну равна b, глубина воды в канале равна h, коэффициент заложения откосов m = 2. Продольный уклон дна i составляет 0,0014. Коэффициент шероховатости поверхности русла n = 0,018.
150 руб.
Усадьба Алмазово
Lokard
: 26 августа 2013
Когда-то это место называлось Ошитково, и упоминалось как пустошь в документах 1620-х гг. Таковым оно остаётся и поныне, в стороне от Щёлковского шоссе и крупных населённых пунктов, в лесной глуши, вдруг неожиданно для себя попадаешь в скрытый от посторонних глаз, обособленный мир усадьбы, с удивительно красивым названием - Алмазово.
Первые владельцы земли
Первые владельцы этой земли - Елизаровы. В конце XVII в. вотчина переходит к их родственнику Семёну Ерофеевичу Алмазову, в роду которого она
5 руб.
Расчетно-графическое задание по техоснатке
rus-boroda
: 7 февраля 2010
1.Обоснование необходимости создания приспособления.
2. Уточнение цели технологической операции
2.1 Определение количественных и качественных результатов выполнения операции
2.1.1 Точность размеров
2.1.2 Точность формы
2.2 Выяснение количественных и качественных данных о заготовке, поступающей на операцию
2.2.1 Точность размеров
2.2.2 Точность формы
2.2.3 Степень шероховатости
3.Определение условий, в которых будет изготавливаться и эксплуатироваться проектируемое приспособление
4. Составление