Теплотехника Задача 16.108 Вариант 04
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Для идеализированного термодинамического цикла двигателя внутреннего сгорания с заданным способом подвода и отвода теплоты определить параметры рабочего тела (воздуха) в характерных точках цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, среднее давление и термический КПД цикла. Построить цикл в р-υ координатах в выбранном масштабе, дать полное название полученного цикла. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 4. Для всех вариантов начальное давление рабочего тела р1=0,1 МПа.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 16
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 22.188 Задача 16
Z24
: 21 октября 2025
Кирпичную стенку надо изолировать теплоизоляционными плитами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем, теплопроводность материала которых λ = 0,0052 + 0,002t, Вт/(м·ºС), так, чтобы плотность теплового потока не превышала 400 Вт/м². Толщина кирпичной кладки 250 мм, теплопроводность ее λ = 0,7 Вт/(м·ºС). Определить толщину изоляции, если температуры на внешней поверхности кирпичной кладки и на внешней поверхности изоляции равны t1 и t2.
150 руб.
Теплотехника Задача 22.13 Вариант 16
Z24
: 26 января 2026
Теплопроводность в многослойной плоской стенке
Теплота газообразных продуктов горения топлива передается через стенку котла кипящей воде. На поверхности стенки заданы граничные условия третьего рода.
Температура газов tf1, ºC (графа 1); температура воды tf2, ºC (графа 2); коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1, Вт/(м²·К) (графа 3); коэффициент теплоотдачи от стенке к воде α2, Вт/(м²·К) (графа 4).
Требуется определить термические сопротивления R=1/α, м²·К, коэффициенты теплопередач
280 руб.
Теплотехника Задача 22.12 Вариант 16
Z24
: 26 января 2026
Стальной трубопровод с внутренним диаметром d1 и наружным d2 и коэффициентом теплопроводности λ=50 Вт/(м·К) покрыт слоем тепловой изоляции. Температура стенки внутри трубы t1, а температура наружной поверхности слоя изоляции t3. Определить необходимую толщину слоя изоляции из материала, указанного в табл. 2.1, при условии, что потери тепла с 1 погонного метра трубы не должны превышать величины ql. Определить также температуру t2 на поверхности трубы, соприкасающейся с тепловой изоляцией.
Како
200 руб.
Теплотехника Задача 21.36 Вариант 16
Z24
: 24 января 2026
Парокомпрессорная холодильная установка работает по циклу Карно с влажным ходом компрессора. Влажный пар углекислоты при температуре t1 засасывается в компрессор и сжимается там адиабатически до давления p2, при котором он становится сухим насыщенным (x2=1,0). Из компрессора пар направляется в конденсатор, где при постоянном давлении p2 полностью конденсируется (x3=0), после чего в особом расширительном цилиндре реализуется адиабатическое расширение конденсата до температуры t4=t1, в результате
250 руб.
Теплотехника Задача 18.29 Вариант 16
Z24
: 21 января 2026
РАСЧЕТ ПАРОВОГО ЦИКЛА
Паровой цикл задан следующим образом: каждый из 4 процессов описан соответствующим показателем политропы (графы 2, 3, табл.2 приложения); термодинамические параметры некоторых точек цикла приведены в графах 3–7, табл.2.1 приложения; цикл отнесен к 1 кг водяного пара.
Требуется произвести расчет парового цикла по законам и аналитическим зависимостям реального газа.
1 Для каждого процесса, входящего в цикл, используя данные задания и h-s — диаграмму, определить нач
500 руб.
Теплотехника Задача 18.17 Вариант 16
Z24
: 21 января 2026
Расчет обратимого цикла паротурбинной установки
Рассчитать обратимый цикл Ренкина (рис.4.1.2). Параметры пара на входе в турбину р1 (давление), t1 (температура) и давление пара на выходе из турбины p2 даны в табл.4.2.9 по вариантам. Определить параметры p (давления), t (температуры), h (энтальпии), s (энтропии), x (степени сухости) в узловых точках цикла с использованием таблиц свойств воды и водяного пара [6] и занести в табл.4.2.10.
Рассчитать подводимую теплоту (q1), отводимую теплоту (
350 руб.
Теплотехника Задача 16.13 Вариант 16
Z24
: 12 декабря 2025
Термодинамический анализ идеального цикла
Цикл ДВС с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля)
Для идеального цикла поршневого двигателя с подводом теплоты при p=const:
1) Определить основные параметры воздуха p, υ, T, u, h, s в характерных точках цикла и результаты расчетов свести в таблицу;
2) Построить цикл в p-υ — и T-s — диаграммах;
3) Определить изменения параметров Δu, Δh, Δs и величин q и l для каждого процесса, входящего в цикл;
4) Определить термический к.п.д. цикла и
850 руб.
Другие работы
Расчет газодинамических параметров в камере ракетного двигателя на расчетном и не расчетном режимах работы
chichafon
: 30 октября 2016
Курсовая работа по дисциплине «Механика жидкостей и газов.
Содержание:
Записка 30 стр содержащая все расчеты,формулы,графики,таблицы.
200 руб.
Промежуточный контроль. Тест по линейной алгебре 50 вопросов. СИБИТ
Максим336
: 14 мая 2018
Промежуточный контроль. Тест по линейной алгебре 50 вопросов. СИБИТ
150 руб.
Шпаргалка по конструкциям из дерева и пластмасс
GnobYTEL
: 2 августа 2012
Достоинства и недостатки древесины.
Сортамент лесоматериалов.
Макроструктура древесины.
Микроструктура древесины.
Физические свойства древесины.
Влияние факторов на прочность др-ны.
Пороки древесины.
Строительная фанера.
Основы расчета по предельным состояниям.
Нормативные и расчетные сопротивления.
Центрально-растянутые эл-ты.
Центрально-сжатые эл-ты.
Сжатие и смятие др-ны поперек волокон.
Изгибаемые элементы.
5 руб.
Проектирование участка механической обработки корпуса редуктора сервомеханизма
Рики-Тики-Та
: 9 мая 2010
В дипломном проекте разработан и спроектирован участок механической обработки корпуса сервомеханизма.
Рассмотрена технология механической обработки корпуса сервомеханизма. Предложено производить механическую обработку на одном участке, что позволяет значительно уменьшить площадь участка по механической обработке, сократить время на перемещение заготовок между операциями, повысить производительность, уменьшить количество рабочих мест.
Пояснительная записка к проекту состоит из введения, четырех о
550 руб.