Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 2 Вариант 2
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Найти затрату теплоты на нагревание объема воздуха V, м3 при постоянном давлении 750 мм рт. ст., если начальная температура воздуха t1, а конечная – t2. Определить объем воздуха в конце процесса нагревания. Процесс изменения состояния воздуха изобразить в р-υ и T-s-координатах. Для объемной средней теплоемкости воздуха при нормальных физических условиях принять линейную зависимость, кДж/(м3·К):
сʹpm=1,2866+0,00012t.
сʹpm=1,2866+0,00012t.
Похожие материалы
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 60 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
Автомобильный радиатор передает от охлаждающей воды в окружающую среду Q, кДж/c. Средняя температура воды в радиаторе 87 ºС, температура наружного воздуха tв, теплорассеивающая поверхность радиатора 5 м². Определить коэффициент теплопередачи.
120 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 59 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
В противоточном водяном маслоохладителе двигателя внутреннего сгорания масло охлаждается от 65 до 55 ºС. Температура охлаждающей воды на входе и выходе соответственно равны t′ω, t″ω. Расход масла Gм=0,8 кг/c. Определить необходимую поверхность теплообмена и расход охлаждающей воды, если коэффициент теплопередачи k, а теплоемкость масла см=2,45 кДж/(кг·К).
180 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 58 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
В рекуперативном прямоточном теплообменнике температура греющего и нагреваемого теплоносителей равна: на входе в теплообменник t′1=200 ºC, t′2=20 ºC; на выходе из теплообменника t″1, t″2. Расход греющего теплоносителя G1, теплоемкость с1=4,12 кДж/(кг·К). Площадь теплообменной поверхности теплообменника F=25 м². Определить средний коэффициент теплопередачи k при заданной схеме движения теплоносителей. На сколько процентов увеличится количество передаваемого тепла, если при неизменных температура
150 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 57 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
Определить требуемую площадь теплообменной поверхности охладителя наддувочного воздуха дизеля на основании следующих данных: температура воздуха на входе в охладитель t′в=115 ºС; температура воздуха на выходе из охладителя t″в=65 ºС; расход воздуха Gв; температура охлаждающей воды на входе в охладитель t′ω; расход охлаждающей воды Gω=1,25 кг/c; коэффициент теплопередачи k=100 Вт/(м²·К). Схемы движения теплоносителей: а) противоточная; б) прямоточная.
200 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 56 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
Определить температуру масла t»м на выходе из масляного холодильника тепловоза на основании следующих данных: площадь теплообменной поверхности холодильника F = 80 м², расход охлаждаемого масла Gм = 20 кг/c; расход охлаждающей воды Gω = 30 кг/c; температура воды на входе в холодильник tʹω; температура масла на входе в холодильник tʹм = 85 ºС; коэффициент теплопередачи k; удельная теплоемкость масла см = 2,2 кДж/(кг·К). Схема движения теплоносителей противоточная.
180 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 55 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
Определить температуру подогрева воздуха tʺв в калорифере с поперечным омыванием оребренных трубок воздуха на основании следующих данных: расчетная площадь теплообменной поверхности F = 14,5 м²; температура греющей воды на входе tʹω = 90ºС, на выходе tʺω = 70ºС; коэффициент теплопередачи k = 22 Вт/(м²·К); температура воздуха на входе в калорифер tʹв ; расход воздуха Gв = 0,4 кг/с.
200 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 54 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
Определить требуемые площади поверхностей прямоточного и противоточного теплообменников для охлаждения масла в количестве Gм=0,93 кг/c от t′м=65 ºС до t″м=55 ºС. Расход охлаждающей воды Gω=0,55 кг/c, а ее температура на входе теплообменника t′ω. Расчетный коэффициент теплопередачи k. Теплоемкость масла см=2,5 кДж/(кг·К). Теплоемкость воды сω=4,19 кДж/(кг·К). Изобразить графики изменения температур воды и масла в теплообменнике.
200 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 53 Вариант 2
Z24
: 15 ноября 2025
Определить плотность теплового потока через плоскую стенку нагревательной печи, состоящую из двух слоев кладки: шамотного кирпича толщиной δ1=0,56 м и диамитового кирпича δ2=0,24 м, если температура внутренней поверхности кладки равна tст1, а температура наружного воздуха t0=25 ºC. Коэффициент теплопроводности внутреннего слоя кладки λ1=0,95 Вт/(м·К), наружного слоя λ2=0,15 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи конвекцией со стороны наружной поверхности αк=8,5 Вт/(м²·К), а ее степень черноты ε.
150 руб.
Другие работы
Получение аскорбиновой кислоты
alfFRED
: 25 июня 2013
Литературный обзор
Краткая история производства аскорбиновой кислоты
Методы синтеза аскорбиновой кислоты, выбор рационального способа производства
Основная часть
Строение и физико-химические свойства аскорбиновой кислоты
Химическая схема производства аскорбиновой кислоты
Производство D-сорбита из D-глюкозы
Производство L-сорбозы из D-сорбита
Производство диацетон-L-сорбозы из L-сорбозы
Производство гидрата диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты
Производство L-аскорбиновой кислоты из гидрата ДКГК
По
10 руб.
Корнеуборочная машина РКС-6 (чертеж общего вида)
AgroDiplom
: 17 декабря 2018
Свеклоуборочный комбайн РКС-6 состоит из корнеуборочной части, установленной на раму трактора МТЗ-80, с которого снимают отдельные сборочные единицы.
Рабочие органы корнеуборочной части следующие: основная рама, опирающаяся на управляемые передние и ведущие задние колеса; автомат вождения машины по рядкам; выкапываюшее устройство с копирующей рамкой и колесами; шнековый, продольный и поперечный транспортеры; погрузочный элеватор и гидравлические системы управления машиной и ее рабочими органами
490 руб.
Кронштейн А6ГР.01.05.00.000 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 20 мая 2023
Кронштейн А6ГР.01.05.00.000 сб
Кронштейн А6ГР.01.05.00.000 спецификация
Кронштейн А6ГР.01.05.00.000 3d модель
Кронштейн А6ГР.01.05.00.000 ЧЕРТЕЖИ
Крышка А6ГР.01.05.00.002
Втулка уплотнительная А6ГР.01.05.00.003
Фланец А6ГР.01.05.00.004
Корпус сварной А6ГР.01.05.01.000 сборочный чертеж
Корпус сварной А6ГР.01.05.01.000 спецификация
Основание А6ГР.01.05.01.001
Стенка А6ГР.01.05.01.002
Ребро А6ГР.01.05.01.003
Все чертежи и 3d модели (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в К
250 руб.
Філософські традиції німецького містицизму XIV-XVI століть
Slolka
: 16 ноября 2013
Вступ
Розділ 1: Історичні віхи та коріння містицизму як всезагального світового явища
1.1 Первісна містика
1.2 Містика в стародавніх цивілізаціях
1.2.1 Халдейська містика
1.2.2 Астрологія халдеїв
1.2.3 Халдейська мантика
1.2.4 Каббала
1.2.5 Суфізм
1.3 Містичні концепції від Античності до епохи Нового часу
1.3.1 Неоплатонізм
1.3.2 Середньовічний містицизм Західної Європи
Розділ 2: Філософські досягнення найвидатніших представників німецького містицизму XIV-XVI століть
2.1. Містичний геній Мейстер
10 руб.