Найдено 568 работ в категории: Технические дисциплины >Теплотехника
Артикул №1169409
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Рассчитать радиационный тепловой поток, испускаемый в пространство верхней поверхностью горизонтальной квадратной плоской пластины размерами 2×2 м с температурой t ºС и степенью черноты a.
Вариант 9

Рассчитать радиационный тепловой поток, испускаемый в пространство верхней поверхностью горизонтальной квадратной плоской пластины размерами 2×2 м с температурой t ºС и степенью черноты a.<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169408
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Рассчитать радиационный тепловой поток, испускаемый в пространство верхней поверхностью горизонтальной квадратной плоской пластины размерами 2×2 м с температурой t ºС и степенью черноты a.
Вариант 4

Рассчитать радиационный тепловой поток, испускаемый в пространство верхней поверхностью горизонтальной квадратной плоской пластины размерами 2×2 м с температурой t ºС и степенью черноты a.<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169407
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Воздух в количестве 6 м3 при давлении р1 бар и температуре t1 = 25ºС нагревается при постоянном давлении до t2 ºС. Определить количество подведенного к воздуху тепла, считая, что cрm = 0,996 кДж/(кг•К).
Вариант 9

Воздух в количестве 6 м<sup>3</sup> при давлении р1 бар и температуре t1 = 25ºС нагревается при постоянном давлении до t2 ºС. Определить количество подведенного к воздуху тепла, считая, что cрm = 0,996 кДж/(кг•К).<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169406
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Воздух в количестве 6 м3 при давлении р1 бар и температуре t1 = 25ºС нагревается при постоянном давлении до t2 ºС. Определить количество подведенного к воздуху тепла, считая, что cрm = 0,996 кДж/(кг•К).
Вариант 4

Воздух в количестве 6 м<sup>3</sup> при давлении р1 бар и температуре t1 = 25ºС нагревается при постоянном давлении до t2 ºС. Определить количество подведенного к воздуху тепла, считая, что cрm = 0,996 кДж/(кг•К).<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169405
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
В машине в следствие плохой смазки происходит нагревание 200 кг стали на t ºС в течение τ мин.
Определить вызванную этим потерю мощности машины. Теплоемкость стали принять равной 0,46 кДж/(кг•град).
Вариант 9

В машине в следствие плохой смазки происходит нагревание 200 кг стали на t ºС в течение τ мин.  <br />Определить вызванную этим потерю мощности машины. Теплоемкость стали принять равной 0,46 кДж/(кг•град).<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169404
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
В машине в следствие плохой смазки происходит нагревание 200 кг стали на t ºС в течение τ мин.
Определить вызванную этим потерю мощности машины. Теплоемкость стали принять равной 0,46 кДж/(кг•град).
Вариант 4

В машине в следствие плохой смазки происходит нагревание 200 кг стали на t ºС в течение τ мин.  <br />Определить вызванную этим потерю мощности машины. Теплоемкость стали принять равной 0,46 кДж/(кг•град).<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169403
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Воздух в количестве 1 кг политропно расширяется от 12 до 2 атм., причем объем его увеличился в 4 раза; начальная температура воздуха равна t1 °C.
Определить показатель политропы, начальный и конечный объемы, конечную температуру и работу расширения. Процесс расширения иллюстрировать в p-v и T-S диаграммах.
Вариант 9

Воздух в количестве 1 кг политропно расширяется от 12 до 2 атм., причем объем его увеличился в 4 раза; начальная температура воздуха равна t1 °C.  <br />Определить показатель политропы, начальный и конечный объемы, конечную температуру и работу расширения. Процесс расширения иллюстрировать в p-v и T-S диаграммах.<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169402
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Воздух в количестве 1 кг политропно расширяется от 12 до 2 атм., причем объем его увеличился в 4 раза; начальная температура воздуха равна t1 °C.
Определить показатель политропы, начальный и конечный объемы, конечную температуру и работу расширения. Процесс расширения иллюстрировать в p-v и T-S диаграммах.
Вариант 4

Воздух в количестве 1 кг политропно расширяется от 12 до 2 атм., причем объем его увеличился в 4 раза; начальная температура воздуха равна t1 °C.  <br />Определить показатель политропы, начальный и конечный объемы, конечную температуру и работу расширения. Процесс расширения иллюстрировать в p-v и T-S диаграммах.<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169400
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Стенка из шлакобетона длиной 20 м, высотой 35 м и толщиной 0,5 м имеет теплопроводность λ Вт/(м•ºС). Температура на внутренней поверхности стенки t1 ºС, а на внешней – 10ºС. Определить плотность теплового потока и тепловой поток, а также количество теплоты, проникающей через стенку в сутки. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слое материала.
Вариант 9

Стенка из шлакобетона длиной 20 м, высотой 35 м и толщиной 0,5 м имеет теплопроводность λ Вт/(м•ºС). Температура на внутренней поверхности стенки t1 ºС, а на внешней – 10ºС. Определить плотность теплового потока и тепловой поток, а также количество теплоты, проникающей через стенку в сутки. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слое материала.<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169399
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Стенка из шлакобетона длиной 20 м, высотой 35 м и толщиной 0,5 м имеет теплопроводность λ Вт/(м•ºС). Температура на внутренней поверхности стенки t1 ºС, а на внешней – 10ºС. Определить плотность теплового потока и тепловой поток, а также количество теплоты, проникающей через стенку в сутки. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слое материала.
Вариант 4

Стенка из шлакобетона длиной 20 м, высотой 35 м и толщиной 0,5 м имеет теплопроводность λ Вт/(м•ºС). Температура на внутренней поверхности стенки t1 ºС, а на внешней – 10ºС. Определить плотность теплового потока и тепловой поток, а также количество теплоты, проникающей через стенку в сутки. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слое материала.<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169398
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Железный электропровод диаметром d = 10 мм охлаждается поперечным потоком воздуха, скорость и средняя температура которого соответственно равны ω м/с и tж ºС. Определить коэффициент теплоотдачи поверхности провода и допустимую силу тока в электропроводе при условии, что температура провода не должна превышать tст = 95ºС. Удельное сопротивление провода ρ = 0,098 Ом•мм2/м.
Вариант 9

Железный электропровод диаметром d = 10 мм охлаждается поперечным потоком воздуха, скорость и средняя температура которого соответственно равны ω м/с и tж ºС. Определить коэффициент теплоотдачи поверхности провода и допустимую силу тока в электропроводе при условии, что температура провода не должна превышать tст = 95ºС. Удельное сопротивление провода ρ = 0,098 Ом•мм<sup>2</sup>/м.<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169397
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Железный электропровод диаметром d = 10 мм охлаждается поперечным потоком воздуха, скорость и средняя температура которого соответственно равны ω м/с и tж ºС. Определить коэффициент теплоотдачи поверхности провода и допустимую силу тока в электропроводе при условии, что температура провода не должна превышать tст = 95ºС. Удельное сопротивление провода ρ = 0,098 Ом•мм2/м.
Вариант 4

Железный электропровод диаметром d = 10 мм охлаждается поперечным потоком воздуха, скорость и средняя температура которого соответственно равны ω м/с и tж ºС. Определить коэффициент теплоотдачи поверхности провода и допустимую силу тока в электропроводе при условии, что температура провода не должна превышать tст = 95ºС. Удельное сопротивление провода ρ = 0,098 Ом•мм<sup>2</sup>/м.<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169396
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Вода со скоростью ω м/c движется в трубке диаметром 15 мм и длинной 2 м. Температура стенки трубы tст = 70ºС. Какая температура будет на выходе из трубки, если на входе она имеет температуру tж ºС.
Вариант 9

Вода со скоростью ω м/c движется в трубке диаметром 15 мм и длинной 2 м. Температура стенки трубы tст = 70ºС. Какая температура будет на выходе из трубки, если на входе она имеет температуру tж ºС.<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169395
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Вода со скоростью ω м/c движется в трубке диаметром 15 мм и длинной 2 м. Температура стенки трубы tст = 70ºС. Какая температура будет на выходе из трубки, если на входе она имеет температуру tж ºС.
Вариант 4

Вода со скоростью ω м/c движется в трубке диаметром 15 мм и длинной 2 м. Температура стенки трубы tст = 70ºС. Какая температура будет на выходе из трубки, если на входе она имеет температуру tж ºС.<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169394
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
По трубе диаметром d1/d2 мм движется сухой насыщенный водяной пар. Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду трубу нужно изолировать. Целесообразно ли использовать для изоляции асбест с λ = 0,11 Вт/(м•ºС), если коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности изоляции в окружающую среду α Вт/(м2•ºС)?
Вариант 9

По трубе диаметром d1/d2 мм движется сухой насыщенный водяной пар. Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду трубу нужно изолировать. Целесообразно ли использовать для изоляции асбест с λ = 0,11 Вт/(м•ºС), если коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности изоляции в окружающую среду α Вт/(м<sup>2</sup>•ºС)?<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169393
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
По трубе диаметром d1/d2 мм движется сухой насыщенный водяной пар. Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду трубу нужно изолировать. Целесообразно ли использовать для изоляции асбест с λ = 0,11 Вт/(м•ºС), если коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности изоляции в окружающую среду α Вт/(м2•ºС)?
Вариант 4

По трубе диаметром d1/d2 мм движется сухой насыщенный водяной пар. Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду трубу нужно изолировать. Целесообразно ли использовать для изоляции асбест с λ = 0,11 Вт/(м•ºС), если коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности изоляции в окружающую среду α Вт/(м<sup>2</sup>•ºС)?<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169392
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
ТЭЦ отдает на производственные нужды предприятию Dпp кг/ч пара при p = 0,7 МПа и x = 0,95. Предприятие возвращает конденсат в количестве 60%Dпp при температуре tвозв.к = 70°С. Потери конденсата покрываются химически очищенной водой, имеющей температуру tхим = 90°С. Сколько кг топлива в час нужно было бы сжечь в топке парогенератора, работающего с КПД ηпр = 0,80, если бы этот парогенератор специально вырабатывал пар для нужд предприятия и если теплота сгорания топлива Qнр =7165 ккал/кг? Задачу решить используя h,s - диаграмму.
Вариант 9

ТЭЦ отдает на производственные нужды предприятию Dпp кг/ч пара при  p = 0,7 МПа и x = 0,95. Предприятие возвращает конденсат в количестве 60%Dпp при температуре tвозв.к = 70°С. Потери конденсата покрываются химически очищенной водой, имеющей температуру tхим = 90°С. Сколько кг топлива в час нужно было бы сжечь в топке парогенератора, работающего с КПД ηпр = 0,80, если бы этот парогенератор специально вырабатывал пар для нужд предприятия и если теплота сгорания топлива Qнр =7165 ккал/кг? Задачу решить используя h,s - диаграмму.<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169391
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
ТЭЦ отдает на производственные нужды предприятию Dпp кг/ч пара при p = 0,7 МПа и x = 0,95. Предприятие возвращает конденсат в количестве 60%Dпp при температуре tвозв.к = 70°С. Потери конденсата покрываются химически очищенной водой, имеющей температуру tхим = 90°С. Сколько кг топлива в час нужно было бы сжечь в топке парогенератора, работающего с КПД ηпр = 0,80, если бы этот парогенератор специально вырабатывал пар для нужд предприятия и если теплота сгорания топлива Qнр =7165 ккал/кг? Задачу решить используя h,s - диаграмму.
Вариант 4

ТЭЦ отдает на производственные нужды предприятию Dпp кг/ч пара при  p = 0,7 МПа и x = 0,95. Предприятие возвращает конденсат в количестве 60%Dпp при температуре tвозв.к = 70°С. Потери конденсата покрываются химически очищенной водой, имеющей температуру tхим = 90°С. Сколько кг топлива в час нужно было бы сжечь в топке парогенератора, работающего с КПД ηпр = 0,80, если бы этот парогенератор специально вырабатывал пар для нужд предприятия и если теплота сгорания топлива Qнр =7165 ккал/кг? Задачу решить используя h,s - диаграмму.<br /><b>Вариант 4</b>


Артикул №1169390
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Электропровод диаметром d1 мм имеет температуру tст1 = 70°С и охлаждается потоком воздуха, который имеет температуру tж = 15ºС. Коэффициент теплоотдачи от поверхности провода воздуху α1 Вт/(м2•°С). Определить температуру стенки t'ст1 которую будет иметь провод, если покрыть его каучуковой изоляцией, а силу тока в проводе оставить неизменной. Коэффициент теплопроводности каучука λн = 0,15 Вт/(м•°С). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху αи = 8 Вт/(м2•°С). Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.
Вариант 9

Электропровод диаметром d1 мм имеет температуру tст1 = 70°С и охлаждается потоком воздуха, который имеет температуру tж = 15ºС. Коэффициент теплоотдачи от поверхности провода воздуху α1 Вт/(м<sup>2</sup>•°С). Определить температуру стенки t'ст1 которую будет иметь провод, если покрыть его каучуковой изоляцией, а силу тока в проводе оставить неизменной. Коэффициент теплопроводности каучука λ<sub>н</sub> = 0,15 Вт/(м•°С). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху α<sub>и</sub> = 8 Вт/(м<sup>2</sup>•°С). Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.<br /><b>Вариант 9</b>


Артикул №1169389
Технические дисциплины >
  Теплотехника

(Добавлено: 23.09.2025)
Электропровод диаметром d1 мм имеет температуру tст1 = 70°С и охлаждается потоком воздуха, который имеет температуру tж = 15ºС. Коэффициент теплоотдачи от поверхности провода воздуху α1 Вт/(м2•°С). Определить температуру стенки t'ст1 которую будет иметь провод, если покрыть его каучуковой изоляцией, а силу тока в проводе оставить неизменной. Коэффициент теплопроводности каучука λн = 0,15 Вт/(м•°С). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху αи = 8 Вт/(м2•°С). Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.
Вариант 4

Электропровод диаметром d1 мм имеет температуру tст1 = 70°С и охлаждается потоком воздуха, который имеет температуру tж = 15ºС. Коэффициент теплоотдачи от поверхности провода воздуху α1 Вт/(м<sup>2</sup>•°С). Определить температуру стенки t'ст1 которую будет иметь провод, если покрыть его каучуковой изоляцией, а силу тока в проводе оставить неизменной. Коэффициент теплопроводности каучука λ<sub>н</sub> = 0,15 Вт/(м•°С). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху α<sub>и</sub> = 8 Вт/(м<sup>2</sup>•°С). Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.<br /><b>Вариант 4</b>


    Категории
    Заказ решения задач по ТОЭ и ОТЦ
    Заказ решения задач по Теоретической механике
    Популярные теги в выбранной категории:

    Студенческая база

    Наш сайт представляет из себя огромную базу выполненных заданий по разым учебным темам - от широкораспространенных до экзотических. Мы стараемся сделать так, чтобы большиство учеников и студентов смогли найти у нас ответы и подсказки на интересующие их темы. Каждый день мы закачиваем несколько десятков, а иногда и сотни новых файлов, а общее количество решений в нашей базе превышает 200000 работ (далеко не все из них еще размещены на сайте, но мы ежедневно над этим работаем). И не забывайте, что в любой большой базе данных умение правильно искать информацию - залог успеха, поэтому обязательно прочитайте раздел «Как искать», что сильно повысит Ваши шансы при поиске нужного решения.

    Мы в социальных сетях:


    Договор оферты