Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 5 Вариант 20

Цена:
250 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 5 Вариант 20.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Определение плотности лучистого теплового потока между двумя параллельным плоскими стенками

Определить плотность лучистого теплового потока между двумя, параллельно расположенными, плоскими стенками, имеющими температуры t1, ºС и t2, ºС, а степени черноты поверхностей соответственно равны ε1 и ε2. Как изменится интенсивность теплообмена при наличии между стенками экрана, со степенями черноты с обеих сторон εэк = 0,025. Условия теплообмена считать стационарными. Теплопроводностью и конвективным теплообменом в зазоре между пластинами пренебречь. В качестве экрана взять тонкий металлический лист.
Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:

1. Какой механизм передачи тепла работает при свободной и вынужденной?

2. Какие виды лучистых потоков вы знаете?

3. Какое тело называется абсолютно черным, а какое абсолютно белым?

4. Как записывается закон Стефана — Больцмана и что он определяет?

5. Как экранирование влияет на величину лучистого теплового потока?
Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации. Лабораторная работа №3. Вариант 1.
Лабораторная 3 Задание Написать программу, находящую решение задачи нелинейного программирования методом Эрроу-Гурвица с точностью 0.0001. Вариант выбирается по последней цифре пароля. Вариант 1 f(x_1,x_2 )=-(x_1-9)^2-(x_2-6)^2→max {(5*x_1+6*x_2≤60@〖4*x〗_1+9*x_2≤72@x_1;x_2≥0) Выбранный язык программирования C#
User nik200511 : 11 февраля 2020
47 руб.
Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации. Лабораторная работа №3. Вариант 1.
Математическая постановка транспортной задачи линейного программирования
Введение 2 1. Постановка задачи и ее математическая модель 3 2. Модели транспортной задачи 7 2.1. Закрытая модель транспортной задачи 7 2.2. Открытая модель транспортной задачи 8 3. Определение оптимального и опорного плана транспортной задачи 10 4. Методы определения первоначального опорного плана 12 4.1. Метод минимального элемента 12 4.2. Метод аппроксимации Фогеля 14 5. Методы определения оптимального плана 16 5.1. Венгерский метод 16 5.2. Мето
User GnobYTEL : 11 ноября 2012
5 руб.
Ноосфера - новая стадия эволюции биосферы
СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….3 2. АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ………………4 а) Выжигание растительного покрова б) Неумеренный выпас скота в) Вырубка лесов 3. СОВРЕМЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА БИОСФЕРУ…….….7 4. НООСФЕРА – ВЫСШАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ…….9 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...11 6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………...13 1. ВВЕДЕНИЕ. Тысячелетиями накапливавшийся потенциал знания, людской воли, форм социальных структур
User elementpio : 16 марта 2013
Методы моделирования и оптимизации
Задача1 Решить графически задачу из лабораторной работы №1. Задача2 Составить двойственную задачу к задаче 1. Найти ее решение по теореме равновесия. Задача3 Решить двухкритериальную задачу линейного программирования методом идеальной точки.
User krick : 7 апреля 2017
150 руб.
Методы моделирования и оптимизации
up Наверх