Теплотехника Задача 14.93 Вариант 6
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
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.
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.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 14
Z24
: 20 октября 2025
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.
150 руб.
Теплотехника Задача 3.131 Вариант 14
Z24
: 20 июля 2026
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
350 руб.
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 14
Z24
: 13 марта 2026
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).
300 руб.
Теплотехника Задача 24.22 Вариант 14
Z24
: 17 февраля 2026
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
200 руб.
Теплотехника Задача 26.28 Вариант 14
Z24
: 10 февраля 2026
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.
200 руб.
Теплотехника Задача 14.27 Вариант 14
Z24
: 5 февраля 2026
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
200 руб.
Теплотехника Задача 13.143 Вариант 14
Z24
: 4 февраля 2026
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.
180 руб.
Теплотехника Задача 13.34 Вариант 14
Z24
: 4 февраля 2026
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
200 руб.
Другие работы
Гидромеханика. Сборник задач. УГГУ 2010 Задача 1.15
Z24
: 27 сентября 2025
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:
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 22 Вариант 9
Z24
: 5 марта 2026
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
220 руб.
Радиоприёмные устройства систем радиосвязи и радиодоступа. Курсовой проект. Вариант №05.
student90s
: 20 июля 2015
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
200 руб.
Лабораторная работа по дисциплине: Теория цвета и цветовоспроизведения в медиатехнологиях. Вариант №7
Евгения9
: 13 января 2026
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
475 руб.