Теплотехника МГУПП 2015 Задача 3.2 Вариант 23

Цена:
150 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 3.2 Вариант 23.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Определить необходимую толщину слоя теплоизоляции δиз наружной стены холодильной камеры (рис. 3), если:

толщина стены δст;
коэффициенты теплопроводности соответственно материала стены и теплоизоляции λст и λиз;
температура наружного воздуха и воздуха в холодильной камере tв1 и tв2;
коэффициенты теплоотдачи от наружного воздуха к стене α1 и от поверхности теплоизоляции к воздуху в холодильной камере α2;
заданная плотность теплового потока q.Оценить также температуры поверхностей tc1, tc2 и tc3, а также глубину промерзания теплоизоляционного слоя δ0.
Сопряжения. Графическая работа 2 - Вариант 23
П.В. Зеленый. Инженерная графика. Практикум по черчению. Сопряжения. Графическая работа 2 - Вариант 23 Выполнить чертеж плоской детали. Каждая деталь выполняется таким образом, что поверхности, образующие её форму, плавно переходят одна в другую, что и следует отразить на чертеже. Нанести необходимые размеры. В состав работы входит: Чертеж; 3D модель. Выполнено в программе Компас + чертеж в PDF.
User .Инженер. : 8 февраля 2026
150 руб.
Сопряжения. Графическая работа 2 - Вариант 23 promo
Тепломассообмен СЗТУ Задача 2 Вариант 23
Железобетонная дымовая труба внутренним диаметром 800 мм и наружным диаметром 1300 мм должна быть футерована внутри огнеупором. Определить толщину футеровки и температуру наружной поверхности трубы из условий, чтобы тепловые потери с одного погонного метра трубы не превышали ql, а температура внутренней поверхности трубы не должна превышать t2. Температура внутренней поверхности футеровки t1. Коэффициент теплопроводности футеровки λ1=0,838+0,001t, Вт/(м·К), коэффициент теплопроводности бетона
User Z24 : 30 января 2026
150 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 2 Вариант 23
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-2 Вариант 23
Рабочее тело – водяной пар, имеющий в начальном состоянии давление p1 и температуру t1 адиабатно расширяется до давления p2 . Построить процесс адиабатного расширения водяного пара в h,s-диаграмме. Определить: 1) параметры пара в начальном состоянии (υ1, h1, s1); 2) параметры пара в конечном состоянии (υ2, h2, s2); 3)значения внутренней энергии пара до и после процесса расширения; 4) работу расширения и количество отводимой теплоты. К решению задачи приложить схему построен
User Z24 : 10 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-2 Вариант 23
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 2 Вариант 23
Расчет параметров изолированного трубопровода По трубопроводу с размерами d2/d1, где d1 — внутренний диаметр трубы, а d2 — наружный диаметр, течет горячая вода с температурой tж1. Температура окружающей среды tж2. Снаружи труба покрыта слоем изоляционного материала толщиной δ с коэффициентом теплопроводности λ2, коэффициентом теплопроводности материала трубы λ1. Средние коэффициенты теплоотдачи с внутренней поверхности трубы и внешней изоляционного материала соответственно равны α1, α2. Опред
User Z24 : 3 февраля 2026
200 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 2 Вариант 23
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 23
В паротурбинной установке (ПТУ), работающей по циклу Ренкина, параметры пара перед турбиной р1 и t1, давление в конденсаторе р2. Внутренний относительный КПД турбины ηТoi=0,9. Расход пара – D кг/с. Определить: параметры рабочего тела в характерных точках цикла ПТУ, количество подведённой и отведённой теплоты, работу и мощность насоса, турбины и ПТУ, термический и внутренний КПД. Определить также расход топлива с низшей теплотой сгорания Qрн=35000 кДж/кг. Изобразить (без масштаба) обратимый
User Z24 : 24 января 2026
300 руб.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 23
Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 23
Водяной пар с давлением р1 и степенью сухости х1 из барабана котла-утилизатора поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на величину Δt. После пароперегревателя пар подается в турбину, где адиабатно обратимо расширяется до давления p3. Определить количество теплоты, подведенной к пару в пароперегревателе, работу цикла Ренкина, степень сухости пара в конце процесса расширения в турбине и термический КПД цикла. Определить работу цикла и КПД, если после пароперегревателя пар
User Z24 : 23 января 2026
200 руб.
Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 23
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 2 Вариант 23
Определить удельную работу lω и термический КПД ηt цикла простейшей паротурбинной установки (цикла Ренкина), в которой водяной пар с начальным давлением р1=3 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt, затем пар изоэнтропийно расширяется в турбине до давления p2. Определить степень сухости пара, в конце расширения. Определить также lц, ηt и x2 для условия когда пар после пароперегревателя дросселируется до давления p′1 (при неизменном д
User Z24 : 20 января 2026
250 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 2 Вариант 23
Теплотехника КНИТУ Задача ТД-2 Вариант 23
m кг газа расширяется политропно с показателем политропы n от начального состояния с параметрами p1 и t1 до конечного давления p2. Определить теплоту Q, работу L, изменение внутренней энергии ΔU, энтальпии ΔH и энтропии ΔS. Считать, что c=const. Изобразить процесс на pυ — диаграмме без соблюдения масштаба.
User Z24 : 15 января 2026
200 руб.
Теплотехника КНИТУ Задача ТД-2 Вариант 23
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Структуры и алгоритмы обработки данных в ЭВМ. Вариант №18
Отчет по лабораторной работе № 2 Тема работы Графы. Цель работы Получить практические навыки представления графов в памяти ЭВМ, реализовать на языке программирования C/C++ алгоритмы работы с графами. Задание Найти и вывести кратчайший путь в неориентированном графе, все рёбра которого имеют единичный вес, между двумя заданными вершинами. Начальную и конечную вершины ввести с клавиатуры. Граф задать в текстовом файле матрицей смежности. =============================================
User IT-STUDHELP : 16 июля 2023
400 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Структуры и алгоритмы обработки данных в ЭВМ. Вариант №18
Системы коммутации. Лабораторная работа №2. "Изучение структуры и характеристик цифровой АТС типа SI 2000 V5". Вариант 8. 2020 год
Лабораторная работа №2 Тема 2. Изучение структуры и характеристик цифровой АТС типа SI 2000 V5 Для начала работы запустите файл Title(start).html из папки labs/SI2000V.5. Для качественного выполнения лабораторной работы необходимо изучить материал, изложенный в теоретической части программы. При запуске программы лабораторной работы теоретический материал излагается в каждом пункте меню программы. Каждый пункт меню обязательно заканчивается контрольными вопросами, при ответе на которые необход
User SibGUTI2 : 17 октября 2020
40 руб.
Системы коммутации. Лабораторная работа №2. "Изучение структуры и характеристик цифровой АТС типа SI 2000 V5". Вариант 8. 2020 год
Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Имитационное моделирование. Вариант №7
Лабораторная работа No1 Данные задачи по вариантам: Номер варианта Количество генерируемых случайных величин R 7 150 110 Тема: Определение числа пи на базе подхода Монте-Карло Задание: Определить число пи с использованием зависимости отношения площади квадрата к площади, вписанного в квадрат круга, вычислить ошибку полученной величины. Данная задача базируется на следующей зависимости для определения числа пи. Возьмем квадрат со стороной 2R, тогда его площадь 4R2. Площадь вписанной в данны
User IT-STUDHELP : 5 июня 2019
650 руб.
promo
Теплотехника Задача 21.7
Из испарителя аммиачной холодильной установки пар выходит сухим насыщенным при температуре t1=-20ºC. Температура адиабатного сжатия аммиачного пара t2=125ºC. Пройдя через конденсатор и переохладитель, пар превращается в жидкий аммиак с температурой t=15ºC. Принимая производительность холодильной установки Q0=290,7 кДж/c, провести сравнение данной установки с установкой, работающей без переохлаждения, определив для них холодопроизводительность 1 кг аммиака, часовой количество аммиака, холодильный
User Z24 : 24 января 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 21.7
up Наверх