Выполненные решения заданий и задач. 30

1370
Вариант 15  Условие: Найти эквивалентную поглощающую поверхность криоадсорбционного насоса (КАН) по заданному газу. (Быстрота действия КАН  равна эффективной быстроте действия вакуумной системы, рассчитанной в 1-м ДЗ. Учесть поправку на изменение рода откачиваемого газа). Подобрать сорбент и рабочую температуру для КАН, вычислить площадь поверхности рабочей панели КАН.   №Dу, ммL1, ммL2, ммL3, ммU4, м3/сГаз ДЗ№1S, м3/сpн, ПаДЗ№21182090720.02H21×10-310-2 22020100800.025He2×10-310-2CO232525125600.037Ne3×10-310-2 440301202000.096N25×10-35×10-3 550702102300.150Ar8×10-35×10-3 663602501300.238H21.6×10-25×10-3 770603001500.295He1.6×10-25×10-3H2O880603502000.385Ne2.5×10-25×10-3 990704002200.487N23.0×10-210-3 10100804002500.601Ar4.0×10-210-3 11110804502500.727H25.0×10-210-3 12120904702600.866He6.0×10-210-3Xe13130904802601.02Ne8.0×10-210-3 14140904902701.18N20.110-3 15150905002801.35Ar0.210-3 16160905003001.54H20.2510-3 17180905203201.95He0.310-3CO2182001007004002.40Ne0.310-3 192401208004803.46N20.410-3 202601308005004.06Ar0.510-3 212801509005004.71H20.610-3 223001609005505.41He0.7510-3H2O2332016010006006.16Ne0.95×10-4 2436020010006207.79N21.05×10-4 2540020012007009.62Ar1.55×10-4 26420220150080010.6H22.05×10-4 27440220170085011.6He3.05×10-4Xe28460220180090012.7Ne3.55×10-4 29480220190095013.8N24.05×10-4 305002502000100015.0Ar5.05×10-4 315302502100110016.9H26.05×10-4 325502502200120018.2He7.010-4CO2335802502400130020.2Ne8.010-4 
1375
Вариант 16 - Домашнее задание №1Задание: Прибор для измерения разности давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плавающего в ртути колокола В. Большее давление Р1 подводится под колокол, меньшее Р2 — в пространство над колоколом. При равенстве давлений (Р1=Р2) колокол занимает определенное начальное «нулевое » положение (рис. 1б), из которого под действием разности давлений смещается вверх на расстояние t.  Требуется определить: аналитическую зависимость между подъемом колокола t и разностью давлений (Р1-Р2) при размерах сосуда и колокола, указанных на рис. 1а;максимальную величину измеряемого давления Р1 при заданном давлении Р2, максимальном размере шкалы прибора tmax и диаметрах D1, D2, D3 и D4 при условии, что переход от наименьшего диаметра D4 к большим осуществляется путём последовательного увеличения диаметра на постоянную величину ΔD
1386
ВАРИАНТ 17 Задача 1 Подобрать вентилятор для обеспечения необходимой производительности систем вентиляции. Обосновать выбор, указать номер вентилятора и КПД. Данные по потерям давления в системе по вариантам: Данные для расчета потребного воздухообмена и/или кратности воздухообмена. Какой воздухообмен L (м3 /ч) должна обеспечивать система общеобменной вентиляции в производственном помещении, если в него кроме пыли в количестве Мп (кг/ч) стал поступать газ в количестве Мг (кг/ч)? Поступающий в помещение воздух пыли не содержит, а концентрация газа соответствует имеющейся в атмосферном воздухе. Коэффициент равномерности распределения воздуха по помещению К=1. Задача 2 В производственном помещении площадью S (м2 ) со средним выделением пыли минимальная освещенность по нормам составляет Е (лк). Освещение осуществляется светильникам прямого света. Напряжение сети 220 (В). Мощность применяемых ламп Wл (Вт). Определить мощность осветительной установки W (Вт) и число ламп N, необходимое для создания общего равномерного освещения. Е ср принять равным 4,15 лк, коэффициент запаса Кз указан в таблице. Для освещения используются газоразрядные люминесцентные лампы ЛБ, мощностью Wл, Вт, в светильниках ПВЛМ-2 с двумя лампами, создающими световой поток F, лм, с коэффициентом использования светового потока равным η = 0,85. Определить число светильников в каждом ряду и полную длину всех светильников ряда, приняв минимальное число рядов светильников. Длина светильника l = 1,2 м. Расстояние между светильниками в ряду 0,3 м. При необходимости можно взять другие люминесцентные лампы в светильники. Нарисовать схему расположения светильников, обеспечивающих равномерное освещение. Задача 3 Электропитание цеха осуществляется от силового трансформатора мощностью Р (кВА), напряжением U = 6,3/0,38 кВ. Нейтраль высоковольтной и низковольтной стороны трансформатора нормально изолирована от земли. Нагрузка всех фаз равномерная. Грунт возле завода с удельным сопротивлением ρ, Ом.м. Требуется рассчитать искусственное защитное заземление из стальных труб диаметром d, длинной l и соединенных стальной полосой шириной b, к которому присоединяются корпуса электромеханического оборудования. Расчетная глубина заложения соединительной контурной полосы hо (м), расстояние между вертикальными электродами а принять равным длине трубчатого электрода. Определить сопротивление заземления R (Ом) и количество n вертикальных электродов
1394
Вариант 18 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ МНОГОСЛОЙНУЮ ПЛОСКУЮ СТЕНКУ  Условие задания Тепло дымовых газов передается через стенку котла кипящей воде. Принимая температуру газов tж1 = 775 0C, воды tж2 = 130 0C, коэффициент теплоотдачи от газов к стенке a1 = 45 Вт/(м2 K) и от стенки к воде a2 = 2000 (Вт/м2 K). Стенку считать плоской. Требуется: 1. Подсчитать термические сопротивления R, коэффициенты теплопередачи k, эквивалентные коэффициенты теплопроводности и количества передаваемого тепла q от газов к воде через 1 м2 стенки за 1 сек для следующих случаев: а) стенка стальная, совершенно чистая, толщиной d2 = 26 мм (l2 = 50 Вт/м K); б) стенка медная, совершенно чистая, толщиной d2 = 26 мм (l¢2 = 350 Вт/м K); в) стенка стальная, со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной d3 = 6 мм (l3 = 2 Вт/м K): г) случай "в",  но  поверх накипи имеется слой масла толщиной d4 = 1 мм (l4 = 0,1 Вт/м K); д) случай "г",  но со стороны газов стенка покрыта слоем сажи толщиной d1 = 2 мм (l1 = 0,2 Вт/м K); 2. Приняв количество тепла для случая "а" за 100 %,  подсчитать в процентах тепло для всех остальных случаев. 3. Определить аналитически температуры всех слоев стенки для случая "д". 4. Проверить подсчитанные температуры графическим способом. 5. Построить для случая  "д"  линию  падения температуры в стенке.
1400
Вариант 19, кафедра СМ2, отчет+ некоторые программы Домашнее задание №1 Задание. Цилиндрический отсек, диаметром  3000 мм и длиной 1200 мм, нагружен сжимающей силой N=4000 кН и изгибающим моментом Ми=700 кН·м. Значение коэффициента равно 1,1. Материал – алюминиевый сплав с характеристиками: Е=72000 МПа, =280 МПа, =400 МПа, . Часть 1. Определить конструктивные размеры элементов стрингерного отсека.  Часть 2. Определить конструктивные размеры элементов лонжеронного отсека. Часть 3. Определить конструктивные размеры элементов панельного отсека.  Часть 4. Определить конструктивные размеры элементов ферменного отсека.  Заключение.  В таблице привести результаты проектирования отсеков:  название отсека; значение действующего напряжения, σд; значение запаса устойчивости, η; массу отсека, G.  Указать отсек, имеющий минимальную массу.
1406
Вариант 1 - ДЗ №2 - Динамика вращательного движенияЗачтено на максимальный баллОднородный жесткий стержень длиной l=1 м и массой M=1 кг свободно висит на горизонтальной идеально гладкой оси вращения О, как показано на рис. 1.  Ось вращения перпендикулярна плоскости рисунка. Малый шарик массой m=0,1кг, летящий горизонтально со скоростью  , движется в плоскости рисунка и ударяет в стержень. При этом взаимодействие шарика со стержнем может происходить в виде:  a)    абсолютно упругого удара (АУУ); b)    неупругого удара (НУУ);  c)    абсолютно неупругого удара (АНУУ). Сразу после удара стержень вращается с угловой скоростью 0, а шарик приобретает скорость   и продолжает двигаться в плоскости рисунка. Другие обозначения:  E - потеря энергии при ударе;   - минимальная начальная скорость шарика, при которой стержень после удара совершает полный оборот;  K - угловая скорость стержня при прохождении им крайней верхней точки; m - максимальный угол отклонения стержня от положения равновесия.  Другие исходные данные и искомые величины для каждого варианта задания представлены в таблице:
1407
​Вариант 1 - ДЗ №2 - Эскиз 1 (2022г)Зачтено на максимальный балл​​​Вариант I - 1  Сборочная размерная цепь  Дано: +0,105 −0,105 мм, L1 = 78 мм, l3 = 10 мм, l4 = 22,5−0,5 мм, 5= 8 мм, l6 = 40 мм, l7 = 0,02 мм, l8 = 0,025 мм. Указания: 1) Отклонения размеров, кроме заданных в таблице, устанавливаются: L3 по H8, L5 по h8, L1 симметричные +– IT8/2. 2) Для размера L6 допуск принимается равным половине допуска размера длины втулки 2L6 с отклонениями по h8. 3) Замыкающий размер 0 – смещение средней плоскости в передаче. 4) 2 – компенсирующее звено. 5) 7 – радиальное биение червяка относительно его подшипника, L8 –торцовое биение средней плоскости червячного колеса. В размерную цепь вместо радиального и торцового биения следует вводить соответствующие им эксцентриситеты: +–L7/2; +–L8/2 Решить сборочную размерную цепь методом регулирования. Определить толщину и число прокладок компенсатора. Рассчитать необходимые комплекты прокладок из стандартных толщин.