Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 13
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1, t»1, t’2, t»2. Определить также расход воды Qвод, через теплообменник. Изобразить график изменения температур теплоносителей для обеих схем при различных соотношениях их условных эквивалентов.
Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:
Какие виды теплообменных аппаратов вы знаете?
Какие основные уравнения используются при расчете теплообменных аппаратов?
Как определяются средне арифметический и средне логарифмический температурный напор?
Какие преимущества имеет противоточная схема теплообменника перед прямоточной? В каких случаях эти схемы эквивалентны?
Где применяют рекуперативные теплообменники?
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1, t»1, t’2, t»2. Определить также расход воды Qвод, через теплообменник. Изобразить график изменения температур теплоносителей для обеих схем при различных соотношениях их условных эквивалентов.
Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:
Какие виды теплообменных аппаратов вы знаете?
Какие основные уравнения используются при расчете теплообменных аппаратов?
Как определяются средне арифметический и средне логарифмический температурный напор?
Какие преимущества имеет противоточная схема теплообменника перед прямоточной? В каких случаях эти схемы эквивалентны?
Где применяют рекуперативные теплообменники?
Другие работы
Проектирование крана мостового опорного грузоподъёмностью 20,000 т
OstVER
: 28 октября 2013
Механизм подъёма.
1. Выбор каната и барабана.
1.1. Грузоподъёмная сила
1.2. Определение КПД полиспаста
1.3. Наибольшее натяжение ветви каната, набегающего на барабан при подъёме груза
1.4. Разрывное усилие каната
1.5. Выбор типа каната
1.6. Минимальный диаметр барабана
1.7. Длина барабана
1.8. Проверка размера барабана
1.9. Угловая скорость барабана
2. Выбор электродвигателя.
2.1. Статическая мощность электродвигателя
2.2. Угловая скорость двигателя
3. Выбор редуктора.
3.1. Передаточное число ре
40 руб.
Экзамен по дисциплине: Технология разработки телекоммуникационных сервисов. Билет №22
IT-STUDHELP
: 3 января 2020
Билет 22
1. Этапы создания распределённого приложения CORBA.
2. Простые экранные объекты. Кнопка, радиокнопка, ввод текста, вывод текста. Размещение объектов на экране.
3. Задача (тема «RMI удалённый вызов методов»).
Разработайте интерфейс удалённого приложения, с двумя методами: вычисления площади круга и вычисления периметра окружности по введённому значению радиуса.
400 руб.
Мутации структуры белковоподобного сополимера. Компьютерное моделирование
wizardikoff
: 15 января 2012
План
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
2.1. Механическая модель молекулы
2.2. Методы компьютерного моделирования полимеров. Метод Монте Карло. Метод Молекулярной динамики
2.2.1 Основные подходы к математическому моделированию макромолекул
2.2.2. Методы молекулярной динамики (МД)
2.2.3. Метод Монте-Карло (МК)
2.2.4. Особенности компьютерного эксперимента
2.2.5. Решёточные и континуальные модели
2.2.6. Трудности машинного эксперимента
Периодические граничные условия
2.2.7. Модернизированные м
Экзамен по дисциплине «Архитектура вычислительных систем». Билет № 9
xtrail
: 31 марта 2013
Билет № 9
Задача 1.
ВС с неконвейерной архитектурой и временем исполнения любой инструкции 200 нс была заменена на ВС с идентичной системой команд, но с конвейерной архитектурой. Продолжительность такта - 40 нс, число стадий конвейера равно 5. Вычислите полученное ускорение (отношение времени работы программы на старой ВС ко времени ее работы на новой ВС), учитывая стадию загрузки конвейера и считая, что при выполнении не возникло ни одной коллизии. Число инструкций в программе равно 100.
Зада
340 руб.