Теплотехника
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
- Программа для просмотра изображений
Описание
Курсовой по теплотехнике ЮУрГУ 2008 г. Заочный факультет
В курсовой работе по исходным данным варианта №2 представлен расчет тепловлажностного режима милого здания. Определены сопротивления теплопередаче, воздухо- и паропроницанию, теплоусвоение поверхности пола, проверена теплоустойчивость конструкций для летних условий. Также проведен анализ влажностного режима и определен годовой баланс влаги ограждающих конструкций. Проверено удовлетворение вышеперечисленных характеристик требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
В Приложениях к пояснительной записке приведены графики зависимостей температур (t), упругостей водяных паров (e, E) от сопротивления паропроницанию (Rп) для периодов с отрицательными и положительными температурами.
Содержание
Введение
1 Выбор исходных данных
2 Определение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
2.1 Основные теоретические сведения
2.2 Определение сопротивления теплопередаче наружной стены
2.3 Определение сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия
2.4 Определение сопротивления теплопередаче перекрытия над неотапливаемым подвалом
2.5 Определение сопротивления теплопередаче окон и дверей
3 Определение теплоусвоения поверхности полов
3.1 Основные теоретические сведения
3.2 Определение теплоусвоения поверхности полов
4 Проверка теплоустойчивости ограждающих конструкций для летних условий
4.1 Основные теоретические сведения
4.2 Проверка теплоустойчивости наружной стены для летних условий
4.3 Проверка теплоустойчивости чердачного перекрытия для летних условий
5 Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающих конст-рукций
5.1 Основные теоретические сведения
5.2 Расчет сопротивления воздухопроницанию наружной стены
5.3 Расчет сопротивления воздухопроницанию заполнения све-тового проема
6 Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
6.1 Основные теоретические сведения
6.2 Расчет сопротивления паропроницанию наружной стены
6.3 Расчет сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия
7 Анализ влажностного режима
7.1 Основные теоретические сведения
7.2 Анализ влажностного режима наружной стены
7.3 Анализ влажностного режима чердачного перекрытия
8 Определение годового баланса влаги в ограждении
8.1 Основные теоретические сведения
8.2 Определение годового баланса влаги в наружной стене
8.3 Определение годового баланса влаги в чердачном перекрытии
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
В курсовой работе по исходным данным варианта №2 представлен расчет тепловлажностного режима милого здания. Определены сопротивления теплопередаче, воздухо- и паропроницанию, теплоусвоение поверхности пола, проверена теплоустойчивость конструкций для летних условий. Также проведен анализ влажностного режима и определен годовой баланс влаги ограждающих конструкций. Проверено удовлетворение вышеперечисленных характеристик требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
В Приложениях к пояснительной записке приведены графики зависимостей температур (t), упругостей водяных паров (e, E) от сопротивления паропроницанию (Rп) для периодов с отрицательными и положительными температурами.
Содержание
Введение
1 Выбор исходных данных
2 Определение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
2.1 Основные теоретические сведения
2.2 Определение сопротивления теплопередаче наружной стены
2.3 Определение сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия
2.4 Определение сопротивления теплопередаче перекрытия над неотапливаемым подвалом
2.5 Определение сопротивления теплопередаче окон и дверей
3 Определение теплоусвоения поверхности полов
3.1 Основные теоретические сведения
3.2 Определение теплоусвоения поверхности полов
4 Проверка теплоустойчивости ограждающих конструкций для летних условий
4.1 Основные теоретические сведения
4.2 Проверка теплоустойчивости наружной стены для летних условий
4.3 Проверка теплоустойчивости чердачного перекрытия для летних условий
5 Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающих конст-рукций
5.1 Основные теоретические сведения
5.2 Расчет сопротивления воздухопроницанию наружной стены
5.3 Расчет сопротивления воздухопроницанию заполнения све-тового проема
6 Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
6.1 Основные теоретические сведения
6.2 Расчет сопротивления паропроницанию наружной стены
6.3 Расчет сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия
7 Анализ влажностного режима
7.1 Основные теоретические сведения
7.2 Анализ влажностного режима наружной стены
7.3 Анализ влажностного режима чердачного перекрытия
8 Определение годового баланса влаги в ограждении
8.1 Основные теоретические сведения
8.2 Определение годового баланса влаги в наружной стене
8.3 Определение годового баланса влаги в чердачном перекрытии
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Похожие материалы
Теплотехника
Agzyon
: 2 июня 2022
Смесь, состоящая из М1 киломолей азота и М2 киломолей кислорода с начальными параметрами р1=1 МПа и Т1=1000 К, расширяется до давления р2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем n.
Определить: газовую постоянную смеси, ее массу и начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения, теплоту, участвующую в процессе, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Дать сводную таблицу результатов и анализ ее. Показать процессы в pv- и Тs- диагра
150 руб.
РГЗ по теплотехнике
Butterzzz
: 27 июля 2012
4 РГЗ по теплотехнике:
РГЗ№1 РАСЧЕТ ТЕПЛОТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
РГЗ№2 ПОДБОР КАЛОРИФЕРОВ. ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ
РГЗ№3 ПОДБОР КОТЛОВ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ КОТЕЛЬНОЙ. РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОЙ
РГЗ№4 ИДЕАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ СМЕШАННОМ ПОДВОДЕ ТЕПЛОТЫ
2 чертежа (компас v10):
Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной
Схема вентиляцинных каналов производственного корпуса
100 руб.
Шпаргалка по теплотехнике
yfhbdjyxbr
: 24 июня 2011
Содержит ответы на вопросы
1. Термодинамическая система и ее параметры: температура, давление, удельный объем.
2. Равновесные и неравновесные термодинамические системы. Обратимые и необратимые термодинамические процессы.
3. Энергетические характеристики системы. 1-ый закон термодинамики.
4. Внутренняя энергия
5. Энтальпия
6. Энтропия.
7. Эксергия.
8. Теплоемкость. Истинная и средняя теплоемкость газов.
9. Вода и водяной пар. Общие понятия.
10. Процессы парообразования.
11. Изменение параметров в
Справочник по теплотехнике
shoom
: 30 сентября 2010
Содержание
1.Параметры состояния тела..........................................................................................2
2.Идеальные газы и основные газовые законы..........................................................10
3.Газовые смеси............................................................................................................17
4.Теплоемкость газов....................................................................................................23
5. Первый закон тер
Шпоргалки по теплотехнике
Настёна-Сластёна
: 27 января 2009
Ответы на вопросы к экзамену по теплотехнике (2 курс)
РГР по теплотехнике
DooooBer
: 1 октября 2008
Пример выполнения РГР
Примеры решенных задач
Задача1
Считая теплоёмкость газов зависящей от температуры нелинейно определить
1 параметры газа в начальном и конечном состоянии(p,v,t);
2 изменение внутренней энергии, ∆U;
3 работу расширения (сжатия), L;
4 теплоту процесса, Q;
5 изменение энтропии .
Задача2
Плоская стальная стенка толщиной и с теплопроводностью стали с одной стороны обмывается газами при коэффициенте теплоотдачи , а с другой стороны изолирована сл
Теплотехника Задача 18.27
Z24
: 16 декабря 2025
Паросиловая установка работает по циклу Ренкина. Параметры начального состояния: р1=20 бар, t1=300 ºC. Давление в конденсаторе р2=0,04 бар. Определить термический КПД.
180 руб.
Теплотехника Задача 16.156
Z24
: 16 декабря 2025
Для идеального цикла ДВС со смешанным подводом теплоты определить параметры рабочего тела (воздух) в характерных точках, количество подведенной и отведенной теплоты, работу цикла и термический КПД цикла, если начальные параметры рабочего тела р1=0,12 МПа, t1=27 ºС, степень сжатия ε=12, степень повышения давления λ=1,6. Расход топлива 0,035 кг/кг рабочего тела. Теплота сгорания топлива Q=42000 кДж/кг. Определить долю теплоты, подводимой при v=const.
Определить мощность одного цилиндра двигате
320 руб.
Другие работы
Перевод текстов по Английскому языку (ДО СибГУТИ)
Amor
: 4 октября 2013
Текст 1
GOOD MANNERS – How not to behave badly abroad (by N. Ramshaw)
Travelling to all corners of the world gets easier and easier. We live in a global village, but how well do we know and understand each other? Here is a simple test. Imagine you have arranged a meeting at four o’clock. What time should you expect your foreign business colleagues to arrive? If they’re German, they’ll be bang on time. If they’re American, they’ll be 15 minutes early. If they’re British, they’ll be 15 minutes lat
100 руб.
Исследование способов включения трехфазных трансформаторов
nat2744
: 1 января 2010
СибГУТИ. ЭПУС. Лабораторная Работа №2. Вариант 10.
1. Цель работы
Изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом.
2. Выполнение работы
2.1 Запустим файл Trans 3.1
2.2 Запустим файл Trans 3.2.
100 руб.
Насос центробежный секционный ЦНСн 38-220-Чертеж-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 26 января 2018
Насос центробежный секционный ЦНСн 38-220-Марка насоса - ЦНСн 38-220, номинальный диаметр шейки вала - 55 мм, фактический диаметр шейки вала, 54,3 мм. В данном курсовом проекте будет рассмотрен центробежный сек-ционный горизонтальный насос ЦНСн 38-220. Восстановление изношенной детали (наплавка, точение, шлифование)-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
470 руб.
Использование дифференциальных уравнений в частных производных для моделирования реальных процессов
Elfa254
: 10 августа 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………..……3
Глава 1. Уравнения гиперболического типа.
§1.1. Задачи, приводящие к уравнениям гиперболического типа..………………5
1.1.1. Уравнение колебаний струны..…………………………………………5
1.1.2. Уравнение электрических колебаний в проводах…….………………8
§1.2. Метод разделения переменных ……………………………………………..10
1.2.1. Уравнение свободных колебаний струны….…………………………10
Глава 2. Уравнения параболического типа.
§2.1. Задачи, приводящие к уравнениям параболического типа………………..1
5 руб.