Расчет топливного бака
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Расчет топливного бака Л.А.(высота полета 15км-20км на скорости 3 М)
1) График полета летательного аппарата:
1) Н1 = 16 км.
2) Н2 = 17 км.
3) Н3 = 19 км.
1) Эффективная температура стенки бака.
а) Скорость полета.
Длинна бака эффективно взаимодействующая с потоком.
2) Определяем среднею температуру поверхности топливного бака за все время полета.
А) Расчет Тw для высоты полета 16000 мет.
Коэффициент динамической вязкости среды.
Критериальное уравнение для турбулентного режима течения газа, так как ( ≥Reкр. ).
Коэффициент теплопередачи.
Левая часть уравнения баланса тепла.
Во втором приближение:
Определяем режим течения газа по числу Re.
Коэффициент динамической вязкости среды.
Коэффициент теплопередачи.
Б) Расчет Тw для высоты полета 17000 мет.
В первом приближении:
Плотность газового потока ( ).
Определяем режим течения газа по числу Re.
Коэффициент динамической вязкости среды.
Критериальное уравнение для турбулентного режима течения газа, так как ( ≥Reкр. ).
Коэффициент теплопередачи.
Левая часть уравнения баланса тепла.
Во втором приближение:
Коэффициент динамической вязкости среды.
Определяем режим течения газа по числу Re.
Плотность газового потока ( ).
1) График полета летательного аппарата:
1) Н1 = 16 км.
2) Н2 = 17 км.
3) Н3 = 19 км.
1) Эффективная температура стенки бака.
а) Скорость полета.
Длинна бака эффективно взаимодействующая с потоком.
2) Определяем среднею температуру поверхности топливного бака за все время полета.
А) Расчет Тw для высоты полета 16000 мет.
Коэффициент динамической вязкости среды.
Критериальное уравнение для турбулентного режима течения газа, так как ( ≥Reкр. ).
Коэффициент теплопередачи.
Левая часть уравнения баланса тепла.
Во втором приближение:
Определяем режим течения газа по числу Re.
Коэффициент динамической вязкости среды.
Коэффициент теплопередачи.
Б) Расчет Тw для высоты полета 17000 мет.
В первом приближении:
Плотность газового потока ( ).
Определяем режим течения газа по числу Re.
Коэффициент динамической вязкости среды.
Критериальное уравнение для турбулентного режима течения газа, так как ( ≥Reкр. ).
Коэффициент теплопередачи.
Левая часть уравнения баланса тепла.
Во втором приближение:
Коэффициент динамической вязкости среды.
Определяем режим течения газа по числу Re.
Плотность газового потока ( ).
Другие работы
Установка электроприводного винтового насоса УЭВН-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.se92@mail.ru
: 20 сентября 2023
Установка электроприводного винтового насоса УЭВН-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
238 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Радиопередающие устройства. Вариант: 06
Devide
: 27 декабря 2011
Задание на курсовой проект
Разработать проект передатчика для цифрового радиовещания по стандарту DRM.
Исходные данные:
Мощность в антенне Р1А = 35 кВт;
Коэффициент полезного действия колебательной системы ηкс = 0,8;
Диапазон рабочих частот F1 = 0,3, F2 = 0,6 МГц;
Волновое сопротивление фидера W = 75 Ом;
Коэффициент бегущей волны фидера к.б.в. = 0,8;
Выходная мощность возбудителя DRM Рв = 0,5 Вт.
95 руб.
Расчет и проектирование привода голтовочного барабана с цилиндрическим редуктором
anutik20
: 11 ноября 2008
записка + все чертежи со спецификацией
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА
2.1. Выбор электродвигателя
2.2. Кинематический расчет
2.3. Силовой расчет
3. РАСЧЕТ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
4. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
РЕДУКТОРА
4.1. Расчет зубчатой передачи
4.2. Предварительный расчет валов
4.3. Выбор подшипников
4.4. Эскизная компоновка редуктора
4.5. Проектный расчет валов
4.6. Проверочный расчет подшипников
4.7. Выбор и расч
Гидравлика АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ Задача 5 Вариант 32
Z24
: 10 марта 2026
Для сохранения неприкосновенного пожарного запаса воды в резервуаре всасывающая линия оборудована воздушной трубкой, верхний срез которой находится на уровне пожарного запаса в резервуаре. Предполагается, что при снижении уровня воды до пожарного запаса воздух, вследствие возникновении вакуума в сечении, к которому приварена трубка, проникает во всасывающий трубопровод насосов, произойдет срыв работы насоса и забор воды прекратится.
Определить, сохранится ли неприкосновенный запас воды, если
150 руб.