Теплотехника ТОГУ-ЦДОТ 2008 Задача 3 Вариант 59

Цена:
200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 3 Вариант 59.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
Электромагнитные поля и волны. Лабораторная работа №1. Вариант № 19
Цель работы. Исследование влияния параметров реальных сред на процесс распространения электромагнитных волн. Задание для предварительного расчёта. Для прямоугольного волновода сечением a•b мм, заполненного некоторой средой (таблица 2), рассчитать для заданного в таблице 1 варианта частоты f: коэффициент затухания α, фазовую постоянную β, модуль характеристического сопротивления , длину волны и фазовую скорость в прямоугольном волноводе, заполненного средой. Определить эквивалентную проводи
User Taburet : 25 декабря 2012
30 руб.
Электромагнитные поля и волны. Лабораторная работа №1. Вариант № 19
Кран поворотный на колонне г/п 0.5т.
Кран поворотный на колонне г/п 0.5т. - Общий вид - Сборочный чертеж - Металлоконструкция - Колонна - Трюковая обойма
User DiKey : 16 февраля 2020
150 руб.
Кран поворотный на колонне г/п 0.5т.
Управление налоговыми обязательствами организации при смешанных системах налогообложения по материалам ООО "ИнСиТ"
Содержание Введение 1. Теоретические аспекты управления налоговыми обязательствами 1.1 Понятие и содержание управления налоговыми обязательствами 1.2 Подсистема планирование 1.3 Корпоративные налоговыые системы 2. Методическое обеспечение управления налоговыми обязательствами 2.1 Анализ методов управления налоговыми обязательствами 2.2 Рекомендации по формированию налоговой политики организаций со смешанными системами налогообложения 3. Разработка налоговой политики предприяти ООО «ИнСиТ» 3.1 Фи
User OstVER : 21 декабря 2012
5 руб.
Разрез храма,схема движения воздушных потоков,схема расчетной области,график.
1 чертёж,формат А1, перечень элементов не отображён на листе, строительный чертеж , выполнен в компасе 8ой версии. На листе изображён Разрез храма М 1:100, Схема движения воздушных потоков в храме, Схема расчетной области, пояснения, основная надпись не заполнена, файл имеет расширение cdw. , упакован в ZIP. чертёж выполнен в соответствии с ЕСКД. Может быть использован для Курсовых и Дипломных проектов по строительным дисциплинам
User grom555 : 15 сентября 2014
150 руб.
Разрез храма,схема движения воздушных потоков,схема расчетной области,график.
up Наверх