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 21.99
Z24
: 6 марта 2026
Используя диаграмму lgp—i для фреона-13, определить параметры узловых точек компрессионной холодильной установки. Компрессор установки всасывает перегретый пар состояния при температуре (t1), давлении (р1) для точки 1 и сжимает его по адиабате до состояния точки 2 при давлении (р2).
Затем из компрессора пары фреона поступают в конденсатор, где превращаются в насыщенную жидкость давления (р2). Проходя через регулирующий (дроссельный) вентиль, фреон дросселируется с понижением давления до (р1)
300 руб.
Теплотехника Задача 19.156
Z24
: 6 марта 2026
В поршневом компрессоре производительностью происходит сжатие воздуха начального давления (р1) до конечного со степенью повышения давления в каждой ступени компрессора (π). Начальная температура воздуха (t1). Сжатие воздуха в каждой ступени компрессора происходит по политропе с показателем (n) и охлаждением воздуха в промежуточном холодильнике до начальной температуры (в случае многоступенчатого компрессора).
Определить: параметры воздуха в каждой ступени компрессора в начале и конце сжатия (
200 руб.
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Экология. Вариант №12
Учеба "Под ключ"
: 31 марта 2017
Задание
Задание выбирается по таблице 1 предпоследней и последней цифре пароля.
Таблица 1. Вариант контрольных заданий
Предпоследняя цифра пароля 1
Последняя цифра пароля 2
Номера вопросов 13, 82
Номера задач 4,2
Номер теста 4
Вопросы:
13. Экологическая ниша. Правило заполнения экологических ниш.
82. Параметры состояния природной среды: энергетический, водный, биологический, биохимический.
Задачи:
Задача №2
Сделать оценку качества поверхностного источника питьевого водоснабжения населенного
700 руб.
Контрольная работа по этике делового общения
Алёна51
: 1 ноября 2015
Содержание
Введение 3
1. Понятие и формы деловой беседы 4
2. Методы проведения деловой беседы 8
Заключение 16
Библиографический список 18
100 руб.
Теплотехника Часть 1 Теплопередача Задача 28 Вариант 5
Z24
: 14 октября 2025
Средняя температура поверхности токоведущей шины равна tст, а ее интегральная степень черноты ε.
Температура окружающего воздуха tв=20ºС. Коэффициент теплоотдачи конвекцией связан с температурой поверхности tст соотношением:
αк=2,65(tст-tв)0,25
В результате покрытия шин тонким слоем лака интегральная степень черноты поверхности стала равна ε′=0,9. Какова теперь будет средняя температура поверхности шин t′ст при том же значении тока и прочих неизменных условиях?
150 руб.
Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике Задача 6.20
Z24
: 24 сентября 2025
Определить теоретическую и действительную подачи одноступенчатого пластинчатого ротационного компрессора, если внутренний диаметр D=0,25 м, диаметр ротора d=0,22 м, длина роторов l=0,45 м, число пластин z=15, толщина пластин δ=0,002 м, эксцентриситет е=0,015 м, окружная скорость вращения вала u=14,5 м/c и коэффициент подачи компрессора ηV=0,75.
Ответ: Vт=0,214 м³/c, V=0,16 м³/c.
130 руб.