Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

3612

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.01.2021
Размер:
601.35 Кб
Скачать

41

ЗАДАЧА № 31

Определить утечку сжатого газа из баллона емкостью V = 400 л., если температура газа t1 повысилась до 80 0С, а абсолютное давление осталось постоянным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.33

 

 

 

 

Предпоследняя цифра шифра

 

 

 

Величины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р, бар

25

13

10

4

25

5

10

5

 

20

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газ

N2

C2H2

O2

C2H4

H2

CO2

CO

CH4

 

H2O

CO

ЗАДАЧА № 32

Определить температуру воздуха в помещении, если температура внутренней поверхности стены t1 0С, наружного воздуха t2 = –35 0С. Коэффициент теплоотдачи с внутренней и наружной стенок соответственно составляет α1 = 10 Вт/м2 · 0С, α2, толщина стенки δ и коэффициент теплопроводности λ = 0,87 Вт/м · 0С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.34

 

 

 

 

Предпоследняя цифра шифра

 

 

 

Величины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α2 ,Вт/м2 · 0С

15

20

30

40

50

60

50

40

 

30

20

t1 , 0С

4

6

10

15

20

24

28

32

 

36

40

δ , м

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,6

 

0,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА № 33

Вычислить среднее значение коэффициента теплоотдачи и количество тепла, отдаваемое с поверхности пластины, омываемой продольным потоком воздуха.

Скорость и температура набегающего потока равны соответственно: ω0 = 200 м/сек и t0 = 30 0С. Температура поверхности пластины tС = 90 0С. Длина пластины вдоль потока l = 120 мм, а ее ширина b = 200 мм.

Расчет произвести в предположении, что по всей длине пластины пограничный слой является турбулентным.

42

ЗАДАЧА № 34

Плоская пластина обтекается продольным потоком воздуха. Скорость и температура набегающего потока равны соответственно ω0 = 6 м/сек и t0 =20 0С.

Вычислить количество тепла, отдаваемое воздуху, при условии, что температура поверхности пластины tС = 80 0С,а ее размер вдоль потока l = 1 м и поперек потока b = 0,9 м.

ЗАДАЧА № 35

Тонкая пластина длиной l0 = 2 м и шириной а = 1,5 м обтекается продольным потоком воздуха. Скорость и температура набегающего потока равны соответственно ω0 = 3 м/сек и t0 = 20 0С. Температура поверхности пластины равна tС = 90 0С.

Определить средний по длине коэффициент теплоотдачи и количество тепла, отдаваемое пластиной воздуху.

ЗАДАЧА № 36

Вычислить потери тепла в единицу времени с 1 м2 поверхности горизонтального теплообменника, корпус которого имеет цилиндрическую форму и охлаждается свободным потоком воздуха. Наружный диаметр корпуса теплообменника d = 400 мм, температура поверхности tС = 370 0С и температура воздуха в помещении tж = 30 0С.

Тепловое излучение не учитывать.

ЗАДАЧА № 37

На наружной поверхности горизонтальной трубы диаметром d = 20 мм и длиной l = 2 м конденсируется сухой насыщенный водяной пар при давлении р = 1 кг/см2. Температура поверхности трубы tС = 94 0С.

Определить средний коэффициент теплоотдачи от пара к трубе и количество пара G кг/ч, которое конденсируется на поверхности трубы.

ЗАДАЧА № 38

Определить значение коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности трубки испарителя к кипящей воде, если тепловая нагрузка поверхности нагрева q = 2 · 105 ккал/м2 · ч, режим кипения пузырьковый и вода находится под давлением р = 2 кг/см2.

43

ЗАДАЧА № 39

Определить тепловую нагрузку поверхности нагрева парогенератора при пузырьковом кипении воды в большом объеме, если вода находится под давлением р = 6,3 кг/см2, а температура поверхности нагрева tС = 175 0С.

ЗАДАЧА № 40

Поверхность стального изделия имеет температуру tС = 727 0С и степень черноты εс = 0,7. Излучающую поверхность можно считать абсолютно черной.

Вычислить плотность собственного излучения поверхности изделия и длину волны, которой будет соответствовать максимальное значение спектральной плотности излучения.

Библиографический список

Основная литература

1.Луканин, В. Н. Теплотехника [Текст] / В. Н. Луканин. – М. : Высш. шк., 2000.

– 671 с.

2.Быстрицкий, Г. Ф. Основы энергетики [Текст] : учебник / Г. Ф. Быстрицкий.

– М. : ИНФРА-М, 2007. – 278 с. – (Высшее образование).

Дополнительная литература

1.Левин, А. Б. Теплотехнический справочник студента [Текст] / А. Б. Левин,

Ю. П. Семенов. – М. : МГУЛ, 2002. – 96 с.

2.Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников. – М. ; СПб. : Физматлит, 2002. – 630 с.

3.Теплотехнический справочник инженера лесного и деревообрабатывающего предприятия [Текст] / под ред. А. Б. Левина. – 2-е изд., испр. – М. : МГУЛ, 2002. – 333 с.

4.Лесная биоэнергетика [Текст] : учебное пособие / под ред. Ю. П. Семенова. –

М. : МГУЛ, 2008. – 348 с.

5.Попов, В. М. Теплотехника [Текст] : тексты лекций / В. М. Попов. –

Воронеж, 2001. – 92 с.

44

11-00

Виктор Михайлович Попов Андрей Николаевич Швырёв Алексей Петрович Новиков

ТЕПЛОТЕХНИКА

Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальностей 190601 – Автомобили и автомобильное хозяйство, 250403 – Технология деревообработки

Редактор Е.А. Попова

Подписано в печать 1.09.2010. Формат 60×90 /16. Объем 2,75 п. л. Усл. печ. л. 2,75. Уч.-изд. л. 2,68. Тираж 200 экз. Заказ

ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» РИО ГОУ ВПО «ВГЛТА». 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8 Отпечатано в УОП ГОУ ВПО «ВГЛТА». 394087, г. Воронеж, ул. Докучаева, 10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]