[Росдистант] Основы гидравлики и термодинамики (контрольная работа, практические задания, вариант 9) (Решение → 54792)

Описание

Тольяттинский государственный университет (Росдистант), ТГУ. Основы гидравлики и термодинамики (8970). Практические задания 1,2. Вариант 9. Решение.

Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите в ЛС ().

Оглавление

Практическая работа №1Введение 31 Общая часть 31.1 Общие сведения о гидравлике 31.2 Методы решения задач при расчете трубопроводов 31.3 Теоретические основы расчета сложного трубопровода 42 Расчетная часть 42.1 Схема водопроводной

Практическая работа №1

Введение 3

1 Общая часть 3

1.1 Общие сведения о гидравлике 3

1.2 Методы решения задач при расчете трубопроводов 3

1.3 Теоретические основы расчета сложного трубопровода 4

2 Расчетная часть 4

2.1 Схема водопроводной сети 4

2.2 Исходные данные – вариант 9 5

2.3 Выбор магистральной линии 5

2.4 Скорость движения жидкости 6

2.5 Определение диаметра труб и потерь напора на участках магистральной линии 6

2.6 Определение требуемого напора сети 9

2.7 Напор в точках ответвления 10

2.8 Определение потерь напора в ответвлениях 10

2.9 Определение расходных характеристик ответвлений 10

2.10 Диаметры труб ответвлений 11

2.11 Истинная скорость движения жидкости в ответвлении 12

2.12 Обоснование и выбор насоса 12

3 Заключение – вывод о проделанной работе 13

4 Схема водопроводной сети 13

Литература 13

Практическая работа №2

Практическая работа 2.1

Определить линейную плотность теплового потока для трубки парового котла (λт = 40 Вт/(мК)), если внутренний диаметр паропровода dвн, мм, наружный – dнар, мм. Наружная сторона трубки омывается дымовыми газами с температурой tж1, оС, а внутри трубок движется вода с температурой tж2, оС. Снаружи трубка покрыта слоем сажи (λс = 0,07 Вт/(мК)) толщиной 1,5 мм, а с внутренней стороны – слоем накипи (λн = 0,15 Вт/(мК)) толщиной 2,5 мм. Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубки α1, Вт/(м2К), а со стороны воды α2, Вт/(м2К).

Практическая работа 2.2

Определить температуру в центре и на поверхности пластины толщиной 2δ через время τ после погружения в горячую среду (масло или газ) либо время нагрева до заданной температуры в центре или на поверхности пластины (согласно своему варианту), если толщина пластины во много раз меньше ее ширины и длины. Найти также среднюю по массе температуру пластины.

Практическая работа 2.3

При заданных условиях конденсации определить: а) средний коэффициент теплоотдачи; б) тепловой поток, отводимый через стенку трубы при конденсации пара; в) расход конденсата, стекающего с трубы (режим конденсации рассматривать как пленочную конденсацию неподвижного пара).

Практическая работа 2.4

Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи α, температурный напор Δt и температуру tс поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление р, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения.

Построить схематично график зависимости q и Δt при кипении воды, указав на ней область пузырькового кипения и ориентировочно положение точки, соответствующей заданному режиму.

Интенсивность теплового потока q, МВт/м2 0,6. Давление насыщения р, МПа 3,35

    
            Описание
            Тольяттинский государственный университет (Росдистант), ТГУ. Основы гидравлики и термодинамики (8970). Практические задания 1,2. Вариант 9. Решение.Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите в ЛС (). 
            Оглавление
            Практическая работа №1Введение		31	Общая часть	31.1	Общие сведения о гидравлике	31.2	Методы решения задач при расчете трубопроводов	31.3	Теоретические основы расчета сложного трубопровода	42	Расчетная часть	42.1	Схема водопроводной сети	42.2	Исходные данные – вариант 9	52.3	Выбор магистральной линии	52.4	Скорость движения жидкости	62.5	Определение диаметра труб и потерь напора на участках магистральной линии	62.6	Определение требуемого напора сети	92.7	Напор в точках ответвления	102.8	Определение потерь напора в ответвлениях	102.9	Определение расходных характеристик ответвлений	102.10	Диаметры труб ответвлений	112.11	Истинная скорость движения жидкости в ответвлении	122.12	Обоснование и выбор насоса	123	Заключение – вывод о проделанной работе	134	Схема водопроводной сети	13Литература		13Практическая работа №2Практическая работа 2.1Определить линейную плотность теплового потока для трубки парового котла (λт = 40 Вт/(мК)), если внутренний диаметр паропровода dвн, мм, наружный – dнар, мм. Наружная сторона трубки омывается дымовыми газами с температурой tж1, оС, а внутри трубок движется вода с температурой tж2, оС. Снаружи трубка покрыта слоем сажи (λс = 0,07 Вт/(мК)) толщиной 1,5 мм, а с внутренней стороны – слоем накипи (λн = 0,15 Вт/(мК)) толщиной 2,5 мм. Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубки α1, Вт/(м2К), а со стороны воды α2, Вт/(м2К).Практическая работа 2.2Определить температуру в центре и на поверхности пластины толщиной 2δ через время τ после погружения в горячую среду (масло или газ) либо время нагрева до заданной температуры в центре или на поверхности пластины (согласно своему варианту), если толщина пластины во много раз меньше ее ширины и длины. Найти также среднюю по массе температуру пластины.Практическая работа 2.3 При заданных условиях конденсации определить: а) средний коэффициент теплоотдачи; б) тепловой поток, отводимый через стенку трубы при конденсации пара; в) расход конденсата, стекающего с трубы (режим конденсации рассматривать как пленочную конденсацию неподвижного пара).Практическая работа 2.4 Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи α, температурный напор Δt и температуру tс поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление р, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения.Построить схематично график зависимости q и Δt при кипении воды, указав на ней область пузырькового кипения и ориентировочно положение точки, соответствующей заданному режиму.Интенсивность теплового потока q, МВт/м2	0,6. Давление насыщения р, МПа	3,35  
            
            
            [Росдистант] Основы гидравлики и термодинамики (контрольная работа, практические задания, вариант 3)[Росдистант] Основы гидравлики и термодинамики (контрольная работа, практические задания, вариант 9)[Росдистант] Основы гидравлики и термодинамики (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ)Росдистант. Основы дискретной математики и логики. Практические задания 1-4. Вариант 2Росдистант. Основы дискретной математики и логики. Практическое задание 1. Вариант 7Росдистант. Основы дискретной математики и логики. Практическое задание 2. Вариант 7Росдистант. Основы дискретной математики и логики. Практическое задание 3. Вариант 7(Росдистант Основы архитектуры и строительных конструкций) Четверти в проемах наружных стен устраивают:(Росдистант Основы архитектуры и строительных конструкций) Ширина дверных проемов принимается в зависимости:(Росдистант Основы архитектуры и строительных конструкций) Ширина коридоров, ведущих в жилые комнаты, в квартире принимается не менее:(Росдистант Основы архитектуры и строительных конструкций) Ширину маршей общественного здания принимают:(Росдистант Основы архитектуры и строительных конструкций) Широтную ориентацию домов для создания комфортных условий в квартирах необходимо предусматривать:(Росдистант Основы архитектуры и строительных конструкций) Шумом называется:(Росдистант Основы архитектуры и строительных конструкций) Явление фильтрации воздуха через ограждающие конструкции зданий обусловлено: