Теплотехника ТОГУ-ЦДОТ 2008 Задача 3 Вариант 35

Цена:
200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 3 Вариант 35.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Расход газа в поршневом одноступенчатом компрессоре составляет V1 при давлении р1=0,1 МПа и температуре t1. При сжатии температура газа повышается на 200ºC. Сжатие происходит по политропе с показателем n. Определить конечное давление, работу сжатия и работу привода компрессора, количество отведенной теплоты (в киловаттах), а также теоретическую мощность привода компрессора.
Указание. При расчете принять: k=cp/cυ=const≠f(t)

Ответить на вопросы: Как влияет показатель политропы на конечное давление при выбранном давлении p1 и фиксированных t1 и t2 (ответ иллюстрируйте в Ts — диаграмме)?

Чем ограничивается p2 в реальном компрессоре (кроме ограничения по максимальном допустимой конечной температуре)?
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 9
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 9
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 8
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 8
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 7
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 7
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 6
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 6
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 5
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 5
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 4
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 4
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 3
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 3
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 2
Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β и понижение температуря в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67 ºС. Изобразить цикл в рυ- и Ts —
User Z24 : 15 декабря 2025
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Задача 2.24 Вариант 2
Физика 1-й семестр. 2020г.
1. Основные кинематические характеристики поступательного движения: радиусвектор, перемещение, путь, скорость, ускорение. Кинематика поступательного движения: равномерное и равнопеременное движение. 2. Основные кинематические характеристики вращательного движения: угловой путь, угловая скорость, угловое ускорение. Соотношения между кинематическими характеристиками поступательного и вращательного движения. Равномерное и равнопеременное вращение. 3. Понятие силы и массы. Инерциальные системы отсче
User Voodoo322228 : 9 февраля 2022
100 руб.
Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Экзамен. Билет №1
1.Найти частоту следования импульсов и полосу пропускания сигнала если на экране телевизора наблюдается 8 чередующихся вертикальных черно-белых полос. 2.Найти требуемую мощность передатчика РРЛ, если чувствительность приемника ПРС, расположенного на расстоянии R=20 км равна Рср=10-3 мкВт, Gпер=Gпр=37 дБ, fпер=0,8ГГц, hпер=-3дБ, hпр=0,7; V=0,55. 3.Привести кодовую комбинацию на выходе нелинейного кодера с характеристикой компрессирования типа А, если на его вход поступил квантованный отсчет с амп
User krakadil : 14 декабря 2015
300 руб.
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 2 Вариант 13
Для цилиндрической стенки, имеющей три слоя футеровки (рис.1.4), необходимо рассчитать: — погонную плотность теплового потока; — количество теплоты, которое теряется через всю цилиндрическую стенку длиной l; — значения температур на границе слоев. В рассматриваемом примере температура внутренней поверхности t1, а температура наружной поверхности t4. Радиусы, характеризующие расположение слоев футеровки относительно оси цилиндра, равны соответственно r1; r2; r3; r4. Коэффициенты тепло
User Z24 : 3 января 2026
150 руб.
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 2 Вариант 13
Создание и обработка динамического списка
Содержание 1 Постановка задачи 3 2 Разработка метода решения задачи и его формализация 4 3 Разработка состава структуры исходных данных и результата 7 4 Разработка алгоритма 8 5 Выбор языка программирования 12 6 Разработка программы
User VikkiROY : 30 сентября 2013
5 руб.
up Наверх