Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.1 Вариант 4

Цена:
180 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 1.1 Вариант 4.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Воздух, имея начальную температуру t1=27 ºC и абсолютное давление p1, изотермически расширяется до давления р2=0,1 МПа, а затем нагревается в изохорном процессе до тех пор, пока давление вновь не станет равным р1. Требуется определить удельный объем воздуха в конце изотермического расширения и температуру в конце изохорного подвода теплоты, а также изменения удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изохорном процессе. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры. Изобразить процессы в рυ и Ts — диаграммах.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.4 Вариант 1
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 ºC. 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 черноты ε.
User Z24 : 4 марта 2026
150 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.4 Вариант 1
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.3 Вариант 1
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/c; — коэффициент теплопередачи k=100 Вт/(м²·К). Схемы движения теплоносителей: а) противоточная; б) прямоточная.
User Z24 : 4 марта 2026
180 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.3 Вариант 1
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.2 Вариант 1
По трубе с внутренним диаметром d=50 мм течет вода со средней скоростью ω. Средняя температура воды tж, температура стенки трубы tст постоянна. Определить среднее значение коэффициента теплоотдачи и количество передаваемого в единицу времени тепла (линейную плотность теплового потока, Вт/м), если относительная длина трубы l/d=100.
User Z24 : 4 марта 2026
150 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.2 Вариант 1
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.1 Вариант 1
Стенка холодильника, состоящая из наружного слоя изоляционного кирпича толщиной δ1=250 мм и внутреннего слоя совелита толщиной δ2=200 мм, имеет температуру наружной поверхности tст1 и внутренней tст3. Коэффициенты теплопроводности материала слое соответственно равны λ1=0,24 Вт/(м·К) и λ2=0,09 Вт/(м·К). Определить плотность теплового потока через стенку и температурные градиенты в отдельных слоях. Представить график распределения температуры по толщине стенки.
User Z24 : 4 марта 2026
150 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.1 Вариант 1
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.3 Вариант 1
В дроссельном клапане парового двигателя водяной пар с начальными параметрами р1 и t1 дросселируется до давления 1 МПа, а затем адиабатно расширяется в цилиндре двигателя до давления 0,1 МПа. Определить потерю располагаемой работы пара вследствие дросселирования. Решение задачи проиллюстрировать в is — диаграмме.
User Z24 : 4 марта 2026
150 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.3 Вариант 1
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.2 Вариант 1
Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении p и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, объемный состав смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при p=const) для интервала температур 0-t.
User Z24 : 4 марта 2026
180 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.2 Вариант 1
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.1 Вариант 1
Воздух, имея начальную температуру t1=27 ºC и абсолютное давление p1, изотермически расширяется до давления р2=0,1 МПа, а затем нагревается в изохорном процессе до тех пор, пока давление вновь не станет равным р1. Требуется определить удельный объем воздуха в конце изотермического расширения и температуру в конце изохорного подвода теплоты, а также изменения удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изохорном процессе. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры.
User Z24 : 4 марта 2026
180 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.1 Вариант 1
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.4 Вариант 1
Определить основные параметры рабочего тела в переходных точках идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты, степень сжатия, термический КПД и полезную работу. Заданы характеристики цикла λ и ρ. В начальной точке цикла р1=0,1 МПа и t1=67 ºC. Температура в конце адиабатного процесса сжатия рабочего тела равна 600 ºС. Рабочее тело — 1 кг сухого воздуха. Изобразить цикл в рυ и Ts-координатах.
User Z24 : 12 декабря 2025
200 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.4 Вариант 1
Конструювання чотирьохтактного бензинового двигуна легкового автомобіля
Зміст Вступ 1. Обґрунтування вибору вихідних даних для проекту 2. Тепловий розрахунок двигуна 2.1. Визначення параметрів робочого тіла 2.2. Параметри дійсного циклу двигуна 2.3. Показники робочого циклу і двигуна 2.4. Визначення основних розмірів циліндра двигуна 2.5. Побудова індикаторної діаграми 2.6. Тепловий баланс 3. Кінематичний розрахунок кривошипно-шатунного механізму 4. Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму 4.1. Визначення сил тиску газів
User Рики-Тики-Та : 16 декабря 2011
55 руб.
О теории фонологических союзов между языками
Напоминать сейчас о том, что языкознание является социальной, а не естественноисторической наукой, - это значит высказывать банальную истину. И все же, как это часто бывает в истории науки, устаревшая теория может быть опровергнута, сдана в архив, а довольно многочисленные пережитки ее, ускользающие от контроля критической мысли, тем не менее остаются. Уже давно отвергнута доктрина А. Шлейхера, завзятого натуралиста в области языкознания, а пережитки ее живучи еще и по сей день. Именно ее тезис
User Slolka : 24 февраля 2014
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 14.3 Вариант 5
Определить частоту вращения nм вала гидромотора, перепад давления на гидромоторе Δрм, полезную мощность на валу гидромотора, если момент на валу гидромотора равен Мм, давление насоса рн, подача насоса Qн, рабочий объем гидромотора qм (см. схему гидропривода на рис. 14.3). Площадь проходного отверстия дросселя ωдр, коэффициент расхода через дроссель μдр. Механический и объемный КПД насоса и гидромотора соответственно равны: ηн.м = 0,85, ηн.о = 0,72; ηм.м = 0,9, ηм.о = 0,92. Потери напора в гидрол
User Z24 : 18 октября 2025
150 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 14.3 Вариант 5
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 11 Вариант 86
Канал (земляной) трапецеидального сечения имеет коэффициент заложения откосов m = 1,5; уклон дна i = (0,0006 + 0,0001·y); ширину дна русла b = (2,5 + 0,05·z) м и пропускает при глубине h0 = (1,5 + 0,05·y) м расход Q1 = (6,5 + 0,1·z) м³/с. На сколько метров нужно уширить канал при сохранении заданных m и i, чтобы он пропускал при том же наполнении расход Q2 = (9 + 0,1·z) м³/с (рис. 11)?
User Z24 : 2 января 2026
200 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 11 Вариант 86
up Наверх