Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 4 Вариант 65
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Две близко расположенные друг к другу пластины с температурами t1, t2 и степенью черноты ε1, ε2 обмениваются лучистой энергией. Определить: собственное излучение для каждой пластины; плотность результирующего теплового потока между пластинами; изменение плотности теплового потока после установки между пластинами плоского параллельного им экрана со степенью черноты εэ.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 18
Z24
: 20 октября 2025
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.
150 руб.
Основы теплотехники СГУГиТ Вариант 18 Задача 3
Z24
: 1 декабря 2025
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).
150 руб.
Теплотехника Задача 25.11 Вариант 18
Z24
: 20 февраля 2026
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.
150 руб.
Теплотехника Задача 27.11 Вариант 18
Z24
: 12 февраля 2026
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.
150 руб.
Теплотехника Задача 11.11 Вариант 18
Z24
: 8 февраля 2026
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
200 руб.
Теплотехника Задача 11.10 Вариант 18
Z24
: 8 февраля 2026
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.
200 руб.
Теплотехника Задача 14.152 Вариант 18
Z24
: 6 февраля 2026
«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.
200 руб.
Теплотехника Задача 19.154 Вариант 18
Z24
: 26 января 2026
«Процессы компрессоров»
Поршневой многоступенчатый компрессор зарядной станции производительностью G (V при нормальных условиях), наполняя баллоны, сжимает газ по политропе с показателем n до давления p2. Начальные параметры газа p1 и t1. Исходные данные приведены в табл. 1.12.
Требуется определить:
число ступеней (Z) и степень сжатия в каждой ступени;
значения параметров в характерных точках процессов (до и после сжатия);
теоретическую мощность, потребляемую компрессором;
тепловую м
400 руб.
Другие работы
Расчет и проектирование коническо-цилиндрического редуктора
kislix
: 14 ноября 2009
Курсовой проект
по дисциплине «Детали машин»
Расчет и проектирование коническо-цилиндрического редуктора. .В архиве пояснительная записка и все необходимые чертежи и спецификации в формате Компаса (cdw)
Расчет и проектирование
КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА
Исходные данные: полезная сила, передаваемая лентой транспортера
Р = 24 кН, скорость ленты V = 0,8 м/с, диаметр приводного барабана D = 320 мм, режим работы – средний нормальный, время работы передачи - tx = 10000 ч, коническая передач
Лабораторная работа №5 по дисциплине: пакеты прикладных программ. Вариант №3
ДО Сибгути
: 26 декабря 2015
Лабораторная работа № 5
Использование таблиц данных для решения задач финансового менеджмента
Цель работы: Приобрести навыки использования таблиц данных для решения прикладных задач.
Задание к лабораторной работе:
1. Изучите материалы лекции 11 и решите приведенные примеры.
2. Выполните контрольные задания на новом листе или в отдельной книге MS Excel.
Контрольные задания:
Задание 1. Необходимо накопить 40000 рублей за три года, откладывая постоянную сумму в конце каждого месяца.
Какой д
100 руб.
Кран самоходный с решетчатой стрелой
Aronitue9
: 21 июня 2012
Содержание
Введение 3
1 Расчет механизма подъема груза 4
1.1 Определение кратности полиспаста 4
1.2 Определение тягового усилия полиспаста 5
1.3 Выбор гибкого элемента 5
1.4 Определение расчетного диаметра барабана 6
1.5 Проверка барабана на прочность 7
1.6 Расчет крепления каната 8
1.7 Расчет грузовой подвески 9
1.7.1 Расчет блока 9
1.7.2 Выбор подшипника блока 10
1.7.3 Расчет оси блока 11
1.7.4 Выбор подшип
40 руб.
Проект привода главного движения станка модю16М30Ф3141
spartakmax
: 6 ноября 2012
Содержание:
1. Общее описание станка.
1.1. Область применения и тип производства.
1.2. Техническое предложение на проектируемый станок.
1.3. Выбор основных геометрических параметров станка.
2. Расчет режимов резания.
3. Определение передаточного числа и числа зубьев зубчатых колес.
4. Расчет коробки скоростей.
4.1. Расчет мощности на валах коробки скоростей.
4.2. Расчет крутящих моментов на валах коробки скоростей.
4.3. Определение модулей зубчатых колес коробки скоростей.
4.4. Определение геоме