Выполненные решения заданий и задач. 47

2163
В   резервуаре  на ХОО  под давлением 600 кПа в виде газа   хранится   хлор. Размеры шарообразного резервуара: диаметр 11,5 м.  Дать   прогноз  химической  обстановки   на 6 ч после разрушения  резервуара.  Метеоусловия: СВУ - изотермия,  температура   20 град.С, ветер 4  м/с. 1. Способы хранения АХОВ2. Количество АХОВ   m о     3. Образование при аварии первичного и вторичного облаков      4. Выбор формул для расчета эквивалентного  количества вещества  mэ (тонн)5. Ко­эф­фи­ци­ен­ты, ис­по­ль­зу­емые при рас­че­те эк­ви­ва­ле­нт­но­го ко­ли­че­ства mэ6. Глубина зон возможного заражения АХОВ7. Глубина переноса облака Гпер8.Глубина зоны заражения Гок 9. Вре­мя фор­ми­ро­ва­ния зо­ны Tф 10. Пло­щадь  зо­ны   воз­мож­но­го за­ра­же­ния Sв11. Пло­щадь зо­ны фак­ти­че­ско­го за­ра­же­ния Sф12. Список использованных источников
2179
В РПЗ приведен код программы на питоне для расчетов.Для заданных параметров газа в камере (полное давление ро, полная температура То, индивидуальная газовая постоянная R, показатель адиабаты k) и геометрии сопла (диаметр камеры Dк, диаметр критического сечения d*, углы α и β) решить следующие задачи.1. По заданным геометрическим параметрам построить геометрию сопла Лаваля и график зависимости площади поперечного сечения сопла от координаты. 2. Определить газодинамические характеристики течения в сопле. 2.1. Найти распределение числа Маха и скоростного коэффициента по координате с использованием численных методов для решения нелинейных уравнений вида f(x) = 0. Для этого как в дозвуковой, так и в сверхзвуковой части нужно взять не менее 50 расчетных точек. 2.2. Найти распределение всех газодинамических параметров (давления, температуры, плотности) по длине сопла и построить соответствующие графики. Проанализировать и объяснить изменение всех газодинамических величин по длине сопла. 2.3. Проанализировать и объяснить поведение расхода, приходящегося на единицу. площади поперечного сечения, j=  ν по длине сопла. 2.4. Построить график массового расхода G по длине сопла и сделать соответствующие выводы. 3. Рассчитать силовые характеристики сопла. 3.1. При внешнем давление равном атмосферному (рΗ = 105 Па), вычислить тягу и удельную тягу. 3.2. Определить степень нерасчетности сопла при заданных геометрических параметрах. Рассчитать потребную длину сопла, при которой оно работает на расчетном режиме. 3.3. Рассчитать тягу сопла в вакууме и удельную тягу в вакууме. Определить идеальную скорость ракеты по формуле Циолковского при заданном отношении массы топлива к массе ракеты μΤ. 4. Сформулировать соответствующие выводы.Таблица 1. Исходные данные для расчёта№роМПаТоКRДж/(кг∙К)kd*смνВDк(В ед. d*)αградβградμΤ24.9933263301.3738.39.22.038.87.70.19