Теплотехника Задача 16.127 Вариант 05
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Для теоретического цикла ДВС со смешанным подводом теплоты (рисунок) определить количество подведенной теплоты q1, количество отведенной теплоты q2, полезную работу цикла lц и термический КПД цикла ηt. Рабочее тело – воздух (R=287 Дж/(кг·К), ср=1006 Дж/(кг·К)). Параметры воздуха в начале политропного (показатель политропы ”n”) процесса сжатия р1=0,1 МПа, t1. Процесс расширения 4-5 считать адиабатным. Заданы следующие характеристики цикла: ε=υ1/υ2; λ=p3/p2; ρ=υ4/υ3.
Определить также КПД цикла Карно, имеющего одинаковые с заданным циклом максимальную температуру и минимальную температуры.
Определить также КПД цикла Карно, имеющего одинаковые с заданным циклом максимальную температуру и минимальную температуры.
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
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-1 Вариант 60
Z24
: 18 января 2026
V1, м³ газа с начальным давлением р1 и начальной температурой t1 сжимается до изменения объема в ε раз (ε=V1/V2).
Сжатие происходит по изотерме, адиабате и политропе с показателем политропы n. Определить массу газа, конечный объем, температуру, работу сжатия, количество отведенной теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии газа для каждого из процессов.
Изобразить процессы сжатия в p,υ и T,s — диаграммах.
250 руб.
Рассчетно-графическое задание
vovan1441
: 9 октября 2018
РГЗ по курсу Математические основы цифровой обработки сигналов
тема: «Дискретная обработка сигналов»
14 вариант
Преподаватель Калачиков А.А.
200 руб.
Контрольная "Математические основы сигналов"
fotina
: 12 января 2009
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине
«Математическая теория сигналов»
Вариант № 802263
Использование ветроэлектростанций в электроэнергетических системах
Lokard
: 12 августа 2013
Широкомасштабному использованию ветроэлектростанций в электроэнергетических системах препятствуют проблемы обеспечения приемлемого качества генерируемой электроэнергии, несовпадение режима выработки энергии ветроэлектростанцией с графиком электропотребления и необходимость резервирования мощности ветроэлектростанций в энергосистеме.
Для сглаживания колебаний генерируемой ветроэлектростанцией мощности и ее согласования с режимом работы энергосистемы часто предлагается использовать аккумуляторы эн
10 руб.