Теплотехника Задача 16.54 Вариант 24
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Расчет цикла двигателя внутреннего сгорания
Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания имеет следующие характеристики: n1 — показатель политропы в процессе сжатия рабочего тела, (процесс 1-2); n2 — показатель политропы в процессе расширения рабочего тела, (процесс 3-4); ε=υ1/υ2 — степень сжатия; λ=p3/p2 — степень повышения давления; ρ=υ3/υ2 — степень предварительного расширения. Начальные параметры p1 и t1.
Принимая за рабочее тело воздух, требуется:
1. Определить тип цикла ДВС;
2. Определить параметры р, υ, Т для основных точек (1, 2, 3, 4) цикла;
3. Найти теплоту q и работу ω для каждого процесса, из которых состоит цикл;
4. Найти работу цикла l0, термический КПД ηt и среднеиндикаторное давление;
5. Изобразить цикл в T-s — диаграмме;
6. Показать на p-υ и T-s — диаграммах процессы, в которых осуществляется подвод тепла и в которых тепло отводится.
Теплоемкость рабочего тела, обладающего свойствами воздуха, принять постоянной (приложение, таблица 1).
Исходные данные, необходимые для решения задачи, приведены в таблице 5 по вариантам индивидуальных заданий.
Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания имеет следующие характеристики: n1 — показатель политропы в процессе сжатия рабочего тела, (процесс 1-2); n2 — показатель политропы в процессе расширения рабочего тела, (процесс 3-4); ε=υ1/υ2 — степень сжатия; λ=p3/p2 — степень повышения давления; ρ=υ3/υ2 — степень предварительного расширения. Начальные параметры p1 и t1.
Принимая за рабочее тело воздух, требуется:
1. Определить тип цикла ДВС;
2. Определить параметры р, υ, Т для основных точек (1, 2, 3, 4) цикла;
3. Найти теплоту q и работу ω для каждого процесса, из которых состоит цикл;
4. Найти работу цикла l0, термический КПД ηt и среднеиндикаторное давление;
5. Изобразить цикл в T-s — диаграмме;
6. Показать на p-υ и T-s — диаграммах процессы, в которых осуществляется подвод тепла и в которых тепло отводится.
Теплоемкость рабочего тела, обладающего свойствами воздуха, принять постоянной (приложение, таблица 1).
Исходные данные, необходимые для решения задачи, приведены в таблице 5 по вариантам индивидуальных заданий.
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
Проекционное черчение БГТУ.010114.004. Вариант 1
coolns
: 27 февраля 2023
Проекционное черчение БГТУ.010114.004. Вариант 1
Сложный ломаный разрез
Задача 4. Условие задание
По двум заданным видам детали выполнить сложный ломаный разрез, при необходимости целесообразные местные разрезы, нанести размеры. Индивидуальные графические задания даны в табл. 4. Пример выполнения задания на формате А3.
Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 и выше версиях компаса.
Т
170 руб.
Гидравлика Задача 9.76 Вариант 13
Z24
: 15 января 2026
При каком предельном расходе в стальном трубопроводе диаметром d и длиной L потери напора не превысят Δh.
150 руб.
Розрахунок котла ДЕ 16-14 і підбір економайзера
elementpio
: 14 октября 2012
1. Вихідні дані……………………………………………………………………………………………………..3
2. Підрахунок кількості продуктів горіння……………………………………………………4
3. Розрахунок ентальпії газів………………………………………………………………………….5
4. Тепловий баланс котла………………………………………………………………………………..5
5. Розрахунок топки………………………………………………………………………………………….6
6. Розрахунок конвективної частини котла………………………………………………..8
7. Розрахунок економайзера……………………………………………………………………………12
8. Перевірка балансу котельного агрегату……………………………………………….13
9. Список використаної л
40 руб.
Техніко-економічне обґрунтування проекту газопостачання села Кунисівці Городенківського району
roman93
: 28 сентября 2012
ЗМІСТ
ВСТУП.…………………………………………………………………………...………6
1 КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ ГАЗИФІКАЦІЇ...........................................................8
2 ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.....................................................................................................................10
3 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЕКТУ ГАЗИФІКАЦІЇ............................................................................................18
3.