Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 1 Вариант 60

Цена:
200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 1 Вариант 60.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Сравнить мощность, затраченную на повышение давления воздуха в одно- и двухступенчатом компрессоре в случае политропного сжатия с показателем политропы n. Объемный расход воздуха при параметрах всасывания — V1, начальные параметры р1=0,1 МПа и t1, а конечное давление — рк. Определить также температуру воздуха на выходе из компрессора и количество теплоты, отводимое от цилиндров и промежуточного теплообменника. Изобразить условно процессы одно- и двухступенчатого сжатия на рυ-, Ts — диаграммах.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 18
Требуется подать воду на высоту h по водопроводу диаметром d и длиной l. Необходимо обеспечить при отборе воды свободный напор hсв=4 м. На трубопроводе имеется одна задвижка коэффициентом местного сопротивления ξ=0,44 с высотой перекрытия a/d=0,3 и три резких поворота на 90º с ξ=1,1. Скорость движения V. Коэффициент гидравлического трения по длине λ=0,25. Определить полный напор насоса Н и требуемую мощность электродвигателя насоса, если КПД насоса 0,65, подача Q.
User Z24 : 20 октября 2025
150 руб.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 18
Основы теплотехники СГУГиТ Вариант 18 Задача 3
Определить температуру внутренней поверхности стенки холодильной камеры, выполненной из стали δ=2 мм, если t1=-20 ºC, t2=20 ºC; α1=25 Вт/(м²·град), α2=15 Вт/(м²·град), λ=65 Вт/(м·град).
User Z24 : 1 декабря 2025
150 руб.
Основы теплотехники СГУГиТ Вариант 18 Задача 3
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 18
Газ, массой m, кг, при начальном давлении р1, МПа и начальной температуре t1, °С, расширяется по политропе до конечного давления р2, МПа и конечной температуры t2, °С. Определить начальный V1, м³ и конечный V2, м³ объемы, показатель политропы n, работу расширения L1-2, Дж изменение внутренней энергии ΔU1-2, Дж количество подведенной теплоты Q1-2, Дж, и изменение удельной энтальпии Δi1-2, кДж/кг энтропии Δs1-2, кДж/(кг⸱К).
User Z24 : 13 марта 2026
300 руб.
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 18
Теплотехника Задача 25.11 Вариант 18
Стальной трубопровод длиной l, наружный диаметр которого d, охлаждается свободным потоком воздуха. Средняя температура наружной стенки трубопровода tc, а температура воздуха вдали от трубопровода tв. Определите коэффициент конвективной теплоотдачи от поверхности трубопровода к воздуху и суммарный тепловой поток от трубопровода к воздуху за сет конвективной теплоотдачи и лучистого теплообмена.
User Z24 : 20 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 25.11 Вариант 18
Теплотехника Задача 27.11 Вариант 18
Отработавшее масло дизеля охлаждается в противоточном водяном теплообменнике. Расход масла G, его температура на входе t′м, на выходе t″м, теплоемкость срм=2 кДж/(кг·К). Температура воды на входе t′в, на выходе t″в. Коэффициент теплопередачи k=200 Вт/(м²·К). Определить площадь поверхности теплообмена.
User Z24 : 12 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 27.11 Вариант 18
Теплотехника Задача 11.11 Вариант 18
Газ массой М имеет начальные параметры — давление р1 и температуру t1. После политропного изменения состояния объем газа стал V2, а давление р2пол. Определите характер процесса (расширение или сжатие газа), показатель политропы n, конечную температуру t2, теплоемкость политропного процесса c, работу и теплоту в процессе, а также изменение внутренней энергии и энтропии газа. Определите эти же величины и конечное давление p2, если изменение состояния газа до того же объема V2 происходит: а) по изо
User Z24 : 8 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 11.11 Вариант 18
Теплотехника Задача 11.10 Вариант 18
Газовая смесь массой М, заданная по объемному составу, нагревается при постоянном объеме V1 от температуры t1 до температуры t2, а затем охлаждается при постоянном давлении до начальной температуры t1. Определите конечные давления и объем смеси, величину работы и теплоты, участвующих в процессах, изменение внутренней энергии и энтропии смеси в каждом процессе. Расчет иллюстрировать изображением процессов в pυ- и Ts- координатах.
User Z24 : 8 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 11.10 Вариант 18
Теплотехника Задача 14.152 Вариант 18
«Дросселирование» Водяной пар с давлением р1 и степенью сухости х1 дросселируется до состояния сухого насыщенного пара (х2 = 1). Исходные данные приведены в табл. 1.7. Определить давление пара р2 и уменьшение температуры при дросселировании (t1 > t2), пользуясь таблицами термодинамических свойств воды и водяного пара. Представить процесс дросселирования водяного пара в hs-диаграмме.
User Z24 : 6 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 14.152 Вариант 18
Гидравлика и гидравлические машины 2009 ДВГУПС Задача 3.2.5 Вариант 3
Гидравлическое реле времени, служащее для включения и выключения различных устройств через фиксированные интервалы времени, состоит из цилиндра, в котором помещен поршень диаметром D1, со штоком — толкателем диаметром D2.
User Z24 : 25 октября 2025
180 руб.
Гидравлика и гидравлические машины 2009 ДВГУПС Задача 3.2.5 Вариант 3
Основы проектирования предприятий радиосвязи и вещания. Курсовая работа. Вариант № 8
Исходные данные 3 Введение 6 1. Расчет технико-экономичестих показателей существующего передающего радиоцентра 7 1.1. Производственная структура и технико-экономическая характеристика передающих устройств и антенных сооружений. Расчет полной первоначальной стоимости основных фондов передающего радиоцентра 7 1.3. Расчет численности производственного штата передающего радиоцентра 12 1.4. Расчет объема продукции передающего радиоцентра 21 1.5. Расчет доходов 23 1.6. Расчет в
User татьяна89 : 9 декабря 2012
50 руб.
Объектно-ориентированные СУБД
Оъекгно-СУБД Оглавление 1. 20 лет эволюции программного обеспечения. 3 2. Реляционные базы данных. 4 3. Объектно-реляционные методы. 6 4. Объектно-ориентированные базы данных. 8 4.1 Why ODBMS? 8 4
User Aronitue9 : 10 ноября 2012
10 руб.
Контроль и диагностирование линейной части магистрального трубопровода
Одной из важнейших проблем трубопроводного транспорта является сохранение нормального состояния линейной части промысловых и магистральных трубопроводов. Подземные трубопроводы, работающие при нормальных режимах, сохраняются, по крайней мере, несколько десятков лет. Так, например, некоторые трубопроводы, проработавшие около двадцати лет, полностью сохранились и не требуют ремонта. Этому способствовало то большое внимание, которое уделяется систематическому контролю состояния подземных и надземны
596 руб.
Контроль и диагностирование линейной части магистрального трубопровода
up Наверх