Теплотехника Задача 16.59 Вариант 55
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЦИКЛА ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Четырехкомпонентная газовая смесь совершает один из циклов ДВС (рис.1, 2, 3) по преобразованию теплоты в механическую работу. Начальные параметры рабочего тела (состояние 1): р1=0,1 МПа,Т1=300 К .
Требуется выполнить
1) Провести расчет газовой смеси:
— определить массовый состав смеси;
— определить удельную газовую постоянную смеси R и ее кажущуюся молекулярную массу μ;
— определить удельные массовые теплоемкости cр и сυ и показатель адиабаты k=cp/cυ.
2) Провести расчет термодинамических процессов, составляющих цикл. Определить:
— параметры состояния газовой смеси (p, υ, T) в характерных точках цикла;
— количество работы в каждом процессе;
— суммарное количество работы за цикл lц;
— количество теплоты в каждом процессе;
— суммарное количество теплоты, подведенное в цикле qподв;
— суммарное количество теплоты, отведенное в цикле qотв;
— термический к.п.д. цикла ηt и к.п.д. цикла Карно (ηk) в интервале температур цикла;
— среднее цикловое давление pt.
3) Определить характер зависимости ηt и pt от степени сжатия ε.
4) Определить характер зависимости ηt и pt от тепловой нагрузки цикла (от количества подведенной теплоты в цикле qподв).
5) Построить цикл в pυ и Ts координатах.
Четырехкомпонентная газовая смесь совершает один из циклов ДВС (рис.1, 2, 3) по преобразованию теплоты в механическую работу. Начальные параметры рабочего тела (состояние 1): р1=0,1 МПа,Т1=300 К .
Требуется выполнить
1) Провести расчет газовой смеси:
— определить массовый состав смеси;
— определить удельную газовую постоянную смеси R и ее кажущуюся молекулярную массу μ;
— определить удельные массовые теплоемкости cр и сυ и показатель адиабаты k=cp/cυ.
2) Провести расчет термодинамических процессов, составляющих цикл. Определить:
— параметры состояния газовой смеси (p, υ, T) в характерных точках цикла;
— количество работы в каждом процессе;
— суммарное количество работы за цикл lц;
— количество теплоты в каждом процессе;
— суммарное количество теплоты, подведенное в цикле qподв;
— суммарное количество теплоты, отведенное в цикле qотв;
— термический к.п.д. цикла ηt и к.п.д. цикла Карно (ηk) в интервале температур цикла;
— среднее цикловое давление pt.
3) Определить характер зависимости ηt и pt от степени сжатия ε.
4) Определить характер зависимости ηt и pt от тепловой нагрузки цикла (от количества подведенной теплоты в цикле qподв).
5) Построить цикл в pυ и Ts координатах.
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 25.8 Вариант 16
Z24
: 19 февраля 2026
Теплообмен излучением
Стенка трубопровода диаметром d, мм нагрета до температуры t1, ºС и имеет коэффициент теплового излучения ε1. Трубопровод помещен в канал сечением b×h, мм, поверхность которого имеет температуру t2, ºС и коэффициент лучеиспускания с2, Вт/(м²·К4). Рассчитать приведенный коэффициент лучеиспускания спр и потери теплоты Q трубопроводом за счет лучистого теплообмена.
150 руб.
Теплотехника Задача 23.100 Вариант 16
Z24
: 19 февраля 2026
По горизонтально расположенной медной трубе течет вода, имеющая температуру tв, массовый расход G. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвоз, давление 0,1 МПа. Определить коэффициенты теплоотдачи a1 и a2, соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху; коэффициент теплопередачи и тепловой поток ql, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы равен d1, а внешний d2.
200 руб.
Теплотехника Задача 20.9 Вариант 16
Z24
: 15 февраля 2026
Для сушки материала в адиабатической сушилке используется наружный воздух с параметрами t1 и φ1. До подачи в сушильную камеру воздух подогревается в калорифере до температуры t2, а из сушильной камеры он выходит с температурой t3. Определить все параметры (t, φ, d, H) влажного воздуха в характерных точках процесса, расход воздуха и тепла на 1 кг испаренной влаги.
200 руб.
Теплотехника Задача 27.16 Вариант 16
Z24
: 12 февраля 2026
Конвективный теплообмен
В теплообменнике типа «труба в трубе» (см. рис. 1) необходимо нагреть воздух с массовым расходом m2, кг/c от температуры t′2, ºС до температуры t″2, ºС. Теплота передается от дымовых газов с начальной температурой t′1, ºС и конечной t″1, ºС. Дымовые газы движутся по внутренней стальной трубе диаметром d2/d1=304/300 мм. Воздух движется по кольцевому зазору противотоком к дымовым газам. Внутренний диаметр внешней трубы d3=504 мм.
Определить площадь теплообмена А, длин
350 руб.
Теплотехника Задача 27.1 Вариант 16
Z24
: 12 февраля 2026
Определить поверхность нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель – дымовые газа с начальной температурой t′г и конечной t″г. Расход воды через теплообменник – Gв, начальная температура воды t′в, конечная t″в. Коэффициент теплоотдачи от газа к стенке принять αг, от стенки трубы к воде αв. Теплообменник выполнен из стальных труб (коэффициент теплопроводности λ=50 Вт/(м·К) с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=4 мм). О
250 руб.
Теплотехника Задача 26.89 Вариант 16
Z24
: 11 февраля 2026
Тема «Теплопередача через цилиндрическую стенку»
Внутри трубы с внутренним диаметром d и толщиной стенки δ движется горячая вода со скоростью ω1, имеющая среднюю температуру tf1. На внутренней поверхности трубы имеется слой накипи толщиной δ1.
Наружная поверхность покрыта слоем материала толщиной δ2 с известным коэффициентом теплопроводности λ2 и находится в поперечном потоке воздуха, обтекающем трубу со средней скоростью ω2 и имеющем температуру tf2.
Известна степень черноты наружной п
300 руб.
Другие работы
Гидравлика РГОТУПС Задача 2.2 Вариант 7
Z24
: 16 октября 2025
Дорожная насыпь, имеющая высоту Ннас, ширину земляного полотна В = 12 м и крутизну заложения откосов m = 1,5, пересекает водоток с переменным расходом, для пропуска которого в теле насыпи укладывают с уклоном iт круглую железобетонную трубу, имеющую обтекаемый оголовок.
Требуется:
Подобрать диаметр трубы для пропуска максимального расчетного расхода Qmax в напорном режиме при допустимой скорости движения воды в трубе vдоп = 4 м/с и минимально допустимом расстоянии от бровки насыпи до подпо
300 руб.
Проект свинофермы на 100 голов
GnobYTEL
: 22 мая 2012
1. Введение………………………………………………………………………………………...3
2. Анализ существующих технологий и обоснование темы курсового проекта………………………………………………………………………………………….4
3. Характеристика фермы…………………………………………………………………...5
4. Механизация технологических процессов……………………………………..6
5. Технологические расчеты………………………………………………………………8
6. Конструктивная разработка машины. Описание рабочего процесса и расчеты………………………………………………………………………………….............16
7. Техника безопасности и охраны труда……………………………………………19
8.
44 руб.
Расчет толщины стенки труб защитного футляра перехода магистрального трубопровода через автодорогу
Aronitue9
: 3 сентября 2012
Задача расчета
Данные для расчета
Условия расчета
Расчет толщины стенки
Выводы
Литература
Справочные материалы
Выложил(а):dimivlevОтредактирован: 08.07.2010 21:53
5 руб.
Разработка архитектуры, принципиальной схемы и конструкции специализированного микроконтроллера
Slolka
: 14 сентября 2013
Микропроцессорные интегральные схемы (МП ИС) и микро-ЭВМ, построенные на их основе, явились следствием бурного развития микроэлектроники, позволившего в одном кристалле полупроводника размещать сложные вычислительные структуры, содержащие десятки тысяч транзисторов. Изготовление больших интегральных схем (БИС) сопряжено с трудоемкой работой по разработке схем, фотошаблонов и подготовкой производства и служб контроля технологических параметров и характеристик БИС. Снижение себестоимости БИС возмо
5 руб.