Теплотехника Задача 14.93 Вариант 6

Цена:
900 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon Теплотехника Задача 14.93 Вариант 6.doc
material.view.file_icon Чертеж сопла.pdf

Необходимые программы

Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word
  • Adobe Acrobat Reader

Описание

Выполнить газодинамический расчет сопла Лаваля.

Исходные данные:

Провести газодинамический расчет сопла Лаваля (рис. 1.4), обеспечивающего в расчетном режиме массовый расход кислорода G. Параметры торможения: p0; T0. Скорость входа газа Wвх, показатель адиабаты k=1,41. Углы раствора сопла: дозвуковой части α=80º; сверхзвуковой части β=65º. Давление на срезе сопла р2.

Требуется: определить, параметры газа в основных (входного, критического и выходного) и дополнительных сечениях 1, 2, 3, 4 и построить графики зависимости р, Т, W, а, ρ по длине сопла.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 14
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.
User Z24 : 20 октября 2025
150 руб.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 14
Теплотехника Задача 3.131 Вариант 14
Произвести расчет термодинамических параметров газовой смеси, совершающей изобарное расширение до объема V2, если известны начальная температура t1, начальное давление р1 и масса смеси m. Определить: газовую постоянную и кажущуюся молекулярную массу, начальный объем V1, основные параметры в конечном состоянии, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2. Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах 1, 2. При определении моляр
User Z24 : 20 июля 2026
350 руб.
Теплотехника Задача 3.131 Вариант 14
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 14
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 14
Теплотехника Задача 24.22 Вариант 14
Определение коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом и пленочном режимах кипения Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи α, температурный напор Δt и температур tc поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление p, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения. Построит
User Z24 : 17 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 24.22 Вариант 14
Теплотехника Задача 26.28 Вариант 14
По горизонтально расположенной стальной трубе с коэффициентом теплопроводности λ=17 Вт/(м·К) со скоростью ω1 течет вода, имеющая температуру tв. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвоз, а давление 0,1 МПа. Определить коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху; коэффициент теплопередачи k и тепловой поток ql, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы равен d1, а внешний – d2.
User Z24 : 10 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 26.28 Вариант 14
Теплотехника Задача 14.27 Вариант 14
Водяной пар, имея начальные параметры р1=5 МПа и х1=0,9 нагревается при постоянном давлении до температуры t2, затем дросселируется до давления р4=5 кПа. Определить, используя is — диаграмму водяного пара: количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1-2; изменение внутренней энергии, а также конечную температуру t3 в процессе дросселирования 2-3; конечные параметры и скорость на выходе из сопла Лаваля, а также расход пара в процессе изоэнтропного истечения 3-4, если известна площадь минима
User Z24 : 5 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 14.27 Вариант 14
Теплотехника Задача 13.143 Вариант 14
Определить состояние системы (жидкость, влажный насыщенный пар, перегретый пар) имеющую параметры по табл. 1. Изобразить процессы изменения состояния водяного пара на h-s — диаграмме. Определить состояние пара для данного сложного процесса и найти изменение внутренней энергии, работу и теплоту.
User Z24 : 4 февраля 2026
180 руб.
Теплотехника Задача 13.143 Вариант 14
Теплотехника Задача 13.34 Вариант 14
Водяной пар, имеющий степень сухости х и давление р1, поступает в перегреватель, в котором перегревается до температуры t2. После пароперегревателя пар поступает в турбину, в которой адиабатно расширяется до давления p3. После турбины пар поступает в конденсатор, в котором при постоянном давлении полностью конденсируется. Определить количество теплоты, затраченной в пароперегревателе, работу изменения объема при перегреве пара, количество теплоты, выделившееся в конденсаторе на 1 кг пара, пара
User Z24 : 4 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 13.34 Вариант 14
Гидромеханика. Сборник задач. УГГУ 2010 Задача 1.15
Для определения давления в воздуховоде установлена U – образная трубка, заполненная водой. Для большей точности замеров в случае необходимости подключается чашечный микроманометр с наклонной трубкой, заполненный спиртом (рис. 1.10). Определить абсолютное давление (рабс) в воздуховоде по показанию U — образного манометра h = 120 мм, а также рассчитать показание микроманометра (l в мм ), если угол наклона трубки α = 60˚. Принять атмосферное давление ра = 740 мм рт. ст., плотности жидкостей:
User Z24 : 27 сентября 2025
150 руб.
Гидромеханика. Сборник задач. УГГУ 2010 Задача 1.15
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 22 Вариант 9
Определить расход греющего пара и требуемую площадь теплообменной поверхности пароводяного подогревателя для подогрева Gω воды tʹω=10 ºС до t˝ω=80 ºС. Давление греющего пара р, степень сухости х. Поверхность нагрева теплообменника состоит из стальных труб: dн=30мм; dвн=24 мм; λ=50 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к стене α1=6000 Вт/(м²·К), от стенки к воде α2=5500 Вт/(м²·К). Температуру конденсата на выходе из теплообменника принять равной температуре насыщения, соотве
User Z24 : 5 марта 2026
220 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 22 Вариант 9
Радиоприёмные устройства систем радиосвязи и радиодоступа. Курсовой проект. Вариант №05.
Техническое задание вариант No05 Спроектировать радиовещательный ДСКВ приёмник со следующими техническими данными: Параметр Значение Диапазон частот (fнfв), МГц 7,17,4 Чувствительность, мкВ при С/Ш=10 37,8 Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц 1004500 Ширина полосы пропускания, кГц при неравномерности усиления в пределах полосы 7,2 дБ 8,3 Избирательность по соседнему каналу, дБ 42,4 Избирательность по зеркальному каналу, дБ 37,9 Допустимая неравномерность по диапазону, раз 1,91 АРУ: и
User student90s : 20 июля 2015
200 руб.
Лабораторная работа по дисциплине: Теория цвета и цветовоспроизведения в медиатехнологиях. Вариант №7
Цель работы: научиться составлять цветовые комбинации c помощью цветовых (колориметрических) кругов. Лабораторные работы выполнены в программном обеспечении – CorelDRAW пробная веб-версия. Задание 1. Создать 6-ступенчатый колориметрический круг. Для получения шестисекторного колориметрического круга необходимо выплнить следующие операции: Нарисовать круг инструментом Эллипс, удерживая клавишу <Ctrl> (рисунок 1.1). Задание 2. Создать 24-ступенчатый колориметрический круг Освальда. Рассмотри
User Евгения9 : 13 января 2026
475 руб.
up Наверх