Комплексное проектирование водо - воздушного теплообменника системы аварийного охлаждения контура охлаждающей воды теплового двигателя
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия 6+ или новее)
Описание
Содержание
1. Задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Определение параметров охлаждающей и охлаждаемой сред по
уравнению теплового баланса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Конструкторский расчет теплообменного аппарата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. Аэродинамический расчет теплообменного аппарата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. Гидравлический расчет теплообменного аппарата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6. Выбор моделей вентиляторов и насосов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
7. Описание конструкции и обоснование выбора отдельных элементов аппарата. . . . . . 9
8. Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Приложения:
а) Продольный разрез теплообменного аппарата (формат А1)
б) Поперечный разрез теплообменного аппарата (формат А1)
в) Спецификация (формат А4)
1. Задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Определение параметров охлаждающей и охлаждаемой сред по
уравнению теплового баланса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Конструкторский расчет теплообменного аппарата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. Аэродинамический расчет теплообменного аппарата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. Гидравлический расчет теплообменного аппарата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6. Выбор моделей вентиляторов и насосов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
7. Описание конструкции и обоснование выбора отдельных элементов аппарата. . . . . . 9
8. Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Приложения:
а) Продольный разрез теплообменного аппарата (формат А1)
б) Поперечный разрез теплообменного аппарата (формат А1)
в) Спецификация (формат А4)
Другие работы
Электромагнитные поля и волны. Зачетная работа. Вариант №18. Билет №8.
Mental03
: 11 октября 2016
Зачетная работа по дисциплине Электромагнитные поля и волны. Вариант 18. Билет 8.
Билет №8
Направленность излучения, мощность и сопротивление излучения элементарного электрического излучателя.
Задача 1
Волна H распространяется в пустом ( =1, =1) круглом волноводе радиусом 1 см. Длина волны генератора, возбуждающего волновод - = 3 см. Определить: 1.Критическую длину волны.
Арбитражный процесс 2021 (ответы на тест) [СИНЕРГИЯ]
Edurepetitor
: 5 августа 2021
Для вашего удобства работа структурирована и упорядочена в алфавитном порядке.
Формат документа: PDF
Ответы на 117 вопросов, которые встречаются в тестах по данному предмету.
Последнее прохождение на 87/100 балла
Для удобства воспользоваться поиском (Ctrl+F)
310 руб.
Пневмоцилиндр ПМИГ.ХХХХХХ.004
lepris
: 2 ноября 2022
Пневмоцилиндр ПМИГ.ХХХХХХ.004
ПМИГ.ХХХХХХ.004 Пневмоцилиндр
Пневмоцилиндры по принципу действия можно разделить на односторонние и двухсторонние. В односторонних цилиндрах сжатый воздух подается только в одну сторону от поршня. В цилиндрах двухстороннего действия воздух подается поочередно в обе полости, и поршень перемещается в обоих направлениях под нагрузкой. Пневмоцилиндры приводят в движение рабочие органы, которые перемещаются в любых направлениях, когда требуется преодолеть сопротивлени
600 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 10 Вариант 31
Z24
: 2 января 2026
Определить напор перед стальным дюкером диаметром d мм, имеющем два поворота на угол α = (30 + 2·y)°, если расход Q = (1,3 + 0,1·z) м³/с; длина дюкера L = (25 + 2·y) = 33 м; температура воды t = 15 °C (рис. 10).
200 руб.