Дом отдыха локомотивных бригад чертеж в автокаде. ТГАСУ. ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ ЗДАНИЙ
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Программа для просмотра изображений
- Adobe Acrobat Reader
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Дом сделан в автокаде, дополнительно сохранено в пдф
Дополнительная информация
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Похожие материалы
Гидравлика ТГАСУ Задача 1
Z24
: 2 декабря 2025
Определить объем воды, который необходимо дополнительно подать в водовод диаметром длиной для повышения давления на величину . Деформацией трубопровода можно пренебречь.
Коэффициент объемного сжатия воды принять равным βW = 5,0·10-10 Па-1.
150 руб.
Гидравлика ТГАСУ 2007 Задача 3
Z24
: 11 декабря 2025
Определить абсолютное р0, а также избыточное р0изб или вакуумметрическое р0вак давления на свободной поверхности жидкости в закрытом сосуде К при температуре t = 20ºC. h1 = 2,2 м.
150 руб.
Гидравлика ТГАСУ 2007 Задача 2
Z24
: 11 декабря 2025
Замкнутый сосуд заполнен керосином при температуре t = 20ºC. Определить абсолютное, а также избыточное или вакуумметрическое давления в точке на дне сосуда, если давление на свободной поверхности жидкости р0 = 50 кПа, а высота слоя жидкости в сосуде равна Н =2,5 м.
150 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 99
Z24
: 4 февраля 2026
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
350 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 98
Z24
: 4 февраля 2026
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
350 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 97
Z24
: 4 февраля 2026
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
350 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 96
Z24
: 4 февраля 2026
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
350 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 95
Z24
: 4 февраля 2026
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
350 руб.
Другие работы
Насос - Н.30.00.00 ВО
.Инженер.
: 23 июня 2023
Н.30.00.00 ВО - Насос. Деталирование. Чертеж общего вида. Модели.
Насос служит для подачи жидкости под давлением в рабочую систему.
При подаче сжатого воздуха через штуцер 5 мембрана 4 прижимается к корпусу 2 и жидкость через отверстия в правом клапане 1 подается в рабочую систему.
С прекращением подачи сжатого воздуха мембрана 4 возвращается в исходное положение. При этом осуществляется поступление жидкости в полость насоса через отверстия в левом клапане 1. Затем цикл повторяется.
В состав р
350 руб.
Проектирование цеха по производству газобетона
Magneticss
: 6 мая 2011
1. Введение
2. Номенклатура продукции.
Плиты для покрытий и панели для стен промышленных зданий.
3. Теоретические основы производства.
3.1. Свойства газобетона
3.2. Материалы для газобетона.
3.3. Приготовление газобетонной массы
3.4. Заполнение форм газобетонной массой.
3.5. Выдерживание изделий до загрузки в автоклав.
3.7. Автоклавная обработка.
4. Технологическая часть
4.1. Режим работы цеха.
4.2. Технологический процесс производства.
5. Контроль производства
6. Мероприятия по технике безопасн
20 руб.
Физика. Контрольная работа №1. Вариант №1.
Art55555
: 16 октября 2014
501. Математический маятник массой 0,2 кг имеет в любой момент времени одну и ту же полную энергию Е=1 мДж. Найти амплитудное значение импульса Рm.
511. Дифференциальное уравнение колебаний заряда в контуре имеет вид: Кл/с2. Индуктивность контура 10 мкГн. Найти емкость контура и написать уравнение колебаний заряда, если в начальный момент времени сила тока максимальна и равна 10 мА.
521. Материальная точка участвует в двух колебаниях, проходящих по одной прямой и выражаемых уравнениями: , где
100 руб.
Основы теории цепей В-16
Евга
: 7 октября 2021
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Задача 1.1
1. Перерисуйте схему своего варианта. Выпишите значения элементов
схемы. Во всех вариантах внутреннее сопротивление источника тока
равно 100 кОм.
2. Составьте систему уравнений электрического равновесия цепи на основе законов Кирхгофа.
3. Рассчитайте все токи с помощью метода узловых напряжений (потенциалов).
4. Определите ток в сопротивлении Rx методом наложения.
5. Определите значение сопротивления Rx
, при котором в нем будет выделяться максимальная м
250 руб.