Теплотехника Задача 10.40

Цена:
150 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Теплотехника Задача 10.40.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Определить показатель политропы и дать характеристику процесса, в котором газ отдает 300 кДж теплоты 100 кДж взято из внутренней энергии.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 10
Ванна прямоугольной формы заполнена водой до поверхности края. Высота ванны h м, ширина b м, длина L м. Плотность воды принять ρ=1000 кг/м³. Поверхностное давление принять равным атмосферному р0=ратм=0,101325 МПа. Требуется определить давление воды на дно резервуара, полную силу давления на боковую стенку, положение центра давления и построить эпюру гидростатического давления. Принять g=9,81 м/c². Показать на схеме центр давления.
User Z24 : 20 октября 2025
150 руб.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 10
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 10
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 10
Теплотехника Задача 25.23 Вариант 10
Обмуровка топочной камеры парового котла выполнена из шамотного кирпича, а внешняя обшивка – из листовой стали. Расстояние между кладкой и обшивкой 0,03 м, и его можно считать малым по сравнению с размерами топки. Вычислить потери тепла в окружающую среду с единицы поверхности за счет лучистого теплообмена между поверхностями обмуровки и обшивки. Температура внешней поверхности обмуровки tw1, ºC; температура обшивки tw2, ºC; степень черноты шамота εш=0,8; стали — εс=0,6. Исходные данные принять
User Z24 : 20 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 25.23 Вариант 10
Теплотехника Задача 9.5 Вариант 10
Расчет параметров и процессов изменения состояния идеального газа Для процесса изменения состояния идеального газа 1-2 рассчитать: — термические параметры р, υ, Т в начальном и конечном состояниях; — изменение калорических параметров Δu, Δh, Δs; — теплоту (q) и работу (ω, l). Исходные данные для расчета приведены в табл.1 по вариантам. Для двух — , трех — и многоатомных газов теплоемкость принять постоянной: для воздуха и азота (N2) μcυ=20,8 кДж/(кмоль·К); для углекислого газа
User Z24 : 17 февраля 2026
250 руб.
Теплотехника Задача 9.5 Вариант 10
Теплотехника Задача 7.57 Вариант 10
В цилиндре диаметром d, см содержится V, м³­ воздуха при давлении рАБС, бар, и температуре t, ºC. До какой температуры должен нагреваться воздух при постоянном давлении, чтобы движущийся без трения поршень поднялся на h, см?
User Z24 : 16 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 7.57 Вариант 10
Теплотехника Задача 27.45 Вариант 10
Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху k, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха соответственно равны t′1, t″1, t′2, t″2. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы. Кроме того, изобразите графики изменения температур т
User Z24 : 14 февраля 2026
250 руб.
Теплотехника Задача 27.45 Вариант 10
Теплотехника Задача 4.38 Вариант 10
Вычислить среднюю массовую и среднюю объемную теплоемкость двуокиси углерода при постоянном объеме в интервале температур от t1, ºС до t2, ºС , считая зависимость теплоемкости от температуры нелинейной. Задачу решить с помощью таблиц нелинейной зависимости теплоемкости от температуры Б1-Б4 (Приложение Б).
User Z24 : 6 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 4.38 Вариант 10
Теплотехника Задача 14.41 Вариант 10
Водяной пар, имея начальные параметры р1=5 МПа и х=0,9 нагревается при постоянном давлении до температуры t2, затем дросселируется до давления p3. При давлении p3 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р4=5 кПа. Определить используя i-s диаграмму: 1. Количество тепла, подведенное к пару в процессе 1-2; 2. Изменение внутренней энергии и энтропии, а также конечную температуру t3 в процессе дросселирования 2-3; 3. Конечные параметры и скорость на выходе из сопла Лаваля
User Z24 : 5 февраля 2026
250 руб.
Теплотехника Задача 14.41 Вариант 10
Контрольная работа по информатике. вариант №3
1.Умножить в двоичной арифметике числа a и b. a=1010,1012 b=11,12 2. Перевести число a из десятичной в систему счисления по основанию 4. a=4,5625 a=4+0,5625 3. Перевести число a из двоичной в десятичную систему счисления. a=1001,1(011)
User rikimaru : 16 января 2020
130 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 2 Вариант 80
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 80
Термодинамика УГНТУ Задача 2 Вариант 34
Графоаналитический расчёт процессов с водяным паром Водяной пар, имея начальное давление р1, МПа, и степень сухости х1, изобарно нагреваясь до температуры t2, ºС, переходит в состояние 2, из которого в результате изотермического процесса переходит в состояние 3, характеризующееся конечным давлением р3, МПа. Из состояния 3 водяной пар в результате адиабатного процесса переходит в состояние 4, характеризующееся степенью сухости х=1. Используя диаграмму «s-i», провести графоаналитический расчёт
User Z24 : 18 ноября 2025
260 руб.
Термодинамика УГНТУ Задача 2 Вариант 34
Разработка конструкции ванной печи для плавления базальта
Введение…………………………………………………………….................2 1. Применение и производство базальтовых волокон……………………...4 2. Разработка конструкции ванной печи для плавления базальта…............7 3. Расчет параметров и технологической характеристики печи ...…..…...15 4. Разработка конструкции питателя……………………………...……..…20 4.1 Описание питателя……………………………………………………20 4.2 Расчет параметров питателя………………………………………….22 5.Указания по технике безопасности при плавлении базальта в ванной печи…………………………………………………
User GnobYTEL : 20 мая 2012
44 руб.
Разработка конструкции ванной печи для плавления базальта
up Наверх