|
Теплотехника Задача
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 24.06.2026, 13:28 | Сообщение # 226 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 10.106
Воздух с начальным объёмом V1, начальным давлением р1 и начальной температурой t1 сжимается до уменьшения объёма в ε раз. Определить массу сжимаемого воздуха, конечные его параметры (давление, температура и удельный объём), величину работу сжатия, количество отведённого или подведённого тепла, изменение внутренней энергии.
Начальный объём газа и степень сжатия принять по таблице 4 в соответствии с предпоследний цифрой шифра студента. Примечание: Под степенью сжатия понимают соотношение ε = V1/V2 .
Показатель политропы n, а также начальное давление р1 и начальную температуру t1 сжимаемого воздуха принять по таблице 5 в соответствии с последней цифрой шифра студента.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 24.06.2026, 13:29 | Сообщение # 227 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 26.128
Плоскую стальную стенку толщиной δ омывают с одной стороны горячие газы с температурой t1, а с другой – воды с температурой t2.
Определить коэффициент теплопередачи от газов к воде, удельный тепловой поток через стенку и температуру обеих её поверхностей.
Коэффициент теплопроводности стали λ = 46,5 Вт/(м·К). Значения δс, а так же коэффициентов теплоотдачи от газов к стенке α1 и от стенки к воде α2 принять по таблице 6 в соответствии с предпоследний цифрой шифра студента. Значение температур газов t1 и воды t2 взять по таблице 7 в соответствии с последней цифрой шифра студента.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 24.06.2026, 13:30 | Сообщение # 228 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 27.120
Вычислить плотность теплового потока, температуры поверхностей контакта и рабочую поверхность теплообменного аппарата для трубчатой печи нагрева расплава солей до температуры t1K. Обходящими газами с начальной температурой t1H. Начальная температура расплава солей t2H, стена печи состоит из слоёв: кладка огнеупорного кирпича толщиной 30 см, стали толщиной 12 мм и слоя асбеста толщиной 45 мм. Внутренняя температура печи 650ºС. Наружная температура слоя асбеста t2К. Расход отходящих газов G1, расход расплава солей G2. Печь работает противотоком.
Коэффициент теплоотдачи от газа и стенки трубопровода 60 Вт/(м²·ºС). Коэффициент теплоотдачи от стенки трубопровода и расплаву солей 4800 Вт/(м²·ºС).
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 24.06.2026, 13:30 | Сообщение # 229 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 27.121
Определить поверхность нагрева воздухоподогревателя, обогреваемого дымовыми газами, при проточном движении газов и воздуха в нём.
Температуру воздуха, поступающего в подогреватель, принять 25ºС (tʹп). Значения количества подогреваемого воздуха V и коэффициента теплоотдачи от дымовых газов к воздуху α принять по таблице 5 в соответствии с предпоследний цифрой в номере зачетки.
Температуры воздуха за воздухоподогревателем tʹЕ дымовых газов перед воздухоподогревателем tʹʹН и за ним tʹʹЕ принять по таблице 6 в соответствии с последний цифрой в номере зачетки студента.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 24.06.2026, 13:31 | Сообщение # 230 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 26.129
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ВАРИАНТ 16
Условия задания:
По горизонтальному стальному трубопроводу, внутренний и наружный диаметры которого D1 и D2 соответственно, движется вода со скоростью ????ж1. Средняя температура воды ????ж1. Трубопровод изолирован асбестом и охлаждается посредством естественной конвекции сухим воздухом с температурой ????ж2.
Требуется:
определить наружный диаметр изоляции, при котором на внешней поверхности изоляции устанавливается температура ????ст.3; определить линейный коэффициент теплопередачи от вода к воздуху ????????, Вт/(м.К); определить потери теплоты с одного погонного метра трубопровода ????????, Вт/м; рассчитать температуру наружной поверхности стального трубопровода ????ст.2; определить целесообразность применения в рассматриваемом случае асбеста для тепловой изоляции, ( Ответить на вопрос: приводит ли асбестовая изоляция к уменьшению теплового потока с поверхности трубопровода ?). При решении задачи принять следующие упрощающие предположения:
течение воды в трубопроводе является термически стабилизированные, т.е. температура воды не изменяется по длине трубы; между наружной поверхностью стального трубопровода и внутренней поверхностью изоляции существует идеальный тепловой контакт; теплопроводность стали ????1 = 50 Вт/(м∙К) и асбеста ????2 = 0,106 Вт/(м∙К) не зависят от температуры. Наружный диаметр изоляции должен быть рассчитан с такой точностью, чтобы температура на наружной поверхности изоляции отличалась от заданной не более, чем на 0,1 К.
Исходные данные:
????1 = 35 мм;
????2 = 42 мм;
????ж1 = 0,08 м/с;
????ж1 = 220℃;
????ж2 = 26℃;
????ст.3 = 52℃.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 24.06.2026, 13:32 | Сообщение # 231 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 25.113
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН ВАРИАНТ 16
Условие задания:
В трубчатом теплообменнике (рисунок 2.1) движется поток смеси газов, имеющий среднюю температуру tg. Тепло от газа к наружным стенкам труб, температура которых равна tw, передается вследствие излучения углекислоты CO2 и водяных паров Н2О; их парциальные давления соответственно равны pСО2, pН2О. Степень черноты стенок труб εw = 0,82. Требуется определить:
лучистый тепловой поток qgw от газов к стенкам труб и коэффициент теплоотдачи излучением αл; влияние температуры газа tg на лучистый тепловой поток qgw и коэффициент теплоотдачи излучением αл, если эта температура будет увеличиваться на 50 и 100º, а исходные данные останутся прежними; построить график зависимости qgw = f(Tg). Исходные данные:
средняя температура потока газов tg = 706ºC (979ºК);
парциальное давление СО2 в потоке pСО2 = 0,125 ата;
парциальное давление паров Н2О pН2О = 0,159 ата;
диаметр труб d = 38 мм;
средняя температура стенки трубы tw = 451ºС (724ºК);
расположение труб S1 = 95 мм, S2 = 82 мм.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Понедельник, 20.07.2026, 18:40 | Сообщение # 232 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 3.131 Вариант 28
Произвести расчет термодинамических параметров газовой смеси, совершающей изобарное расширение до объема V2, если известны начальная температура t1, начальное давление р1 и масса смеси m.
Определить: газовую постоянную и кажущуюся молекулярную массу, начальный объем V1, основные параметры в конечном состоянии, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2.
Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах 1, 2.
При определении молярной массы и газовой постоянной обратить внимание на способ задания смеси.
Теплоемкости компонентов смеси рассчитать с использованием уравнения Майера.
Для расчета параметров состояния использовать уравнение состояния идеального газа.
Правильность вычисления энергетических параметров контролировать по выполнению первого закона термодинамики.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Пятница, 24.07.2026, 07:33 | Сообщение # 233 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 3.131 Вариант 65
Произвести расчет термодинамических параметров газовой смеси, совершающей изобарное расширение до объема V2, если известны начальная температура t1, начальное давление р1 и масса смеси m.
Определить: газовую постоянную и кажущуюся молекулярную массу, начальный объем V1, основные параметры в конечном состоянии, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2.
Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах 1, 2.
При определении молярной массы и газовой постоянной обратить внимание на способ задания смеси.
Теплоемкости компонентов смеси рассчитать с использованием уравнения Майера.
Для расчета параметров состояния использовать уравнение состояния идеального газа.
Правильность вычисления энергетических параметров контролировать по выполнению первого закона термодинамики.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Четверг, 30.07.2026, 06:03 | Сообщение # 234 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Тепломассообмен ПГТУ 2000 Задача 4 Вариант 99
Определить плотность лучистого теплового потока между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуру t1 и t2 и степени черноты ε1 и ε2. Как изменится интенсивность теплообмена при установке экрана со степенью черноты εэ. - Условия теплообмена считать стационарными. Теплопроводностью и конвективным теплообменом в зазоре между пластинами пренебречь. - В качестве экрана взять тонкий металлический лист.
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Воскресенье, 20.09.2026, 06:32 | Сообщение # 235 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40294
Статус: Offline
| Теплотехника Задача 16.67
Расчёт и построение термодинамических циклов двигателей внутреннего сгорания
Цель работы: изучение термодинамических процессов, лежащих в основе расчёта поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Задание: рассчитать идеальный термодинамический цикл ДВС, считая рабочим телом воздух.
Необходимо:
— определить абсолютное давление, удельный объём и абсолютную температуру во всех характерных точках цикла;
— определить количество подведённого и отведённого в цикле тепла;
— определить термодинамический кпд цикла;
— определить полезную работу, совершаемую циклом;
— построить диаграмму цикла в координатах ( – удельный объём, м³/кг).
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|