Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 500 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Расчет и анализ термодинамических процессов идеальных циклов тепловых машин
Создан заказ №2566856
22 декабря 2017

Расчет и анализ термодинамических процессов идеальных циклов тепловых машин

Как заказчик описал требования к работе:
Нужно сделать курсовую работу по физике за 7 дней, оформлять не нужно, главное все подробно расписать в курсовой и список источников литературы приложить.
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ Все тепловые машины (тепловые двигатели, теплосиловые установки, компрессоры, холодильные установки) работают по круговым процессам или циклам. Для термодинамического анализа работы таких машин важно знать условия, при которых осуществляется процесс преобразования теплоты в работу. Циклом называют круговой замкнутый процесс, совершающийся в тепловой машине, состояние цикла характеризуется начальным и конечным значениями параметров. В термодинамике циклы образуют из термодинамических процессов и графически изображают в системе координат, например, в системе PV или TS, где по оси абсцисс откладываются, в масштабе соответственно удельный объем и энтропия, а по оси ординат - абсолютное давление и температура. Таким образом, термодинамический цикл, изображенный графически, представляет собой замкнутую фигуру, состоящую из ряда линий, каждая из которых отражает термодинамический процесс. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Точки пересечения линий процессов называют характерными точками цикла. Характерная точка графически изображает конечное состояние газа одного процесса и начальное состояние следующего процесса. Циклы бывают обратимыми и не обратимыми. В данной курсовой работе будем рассматривать циклы работы тепловых машин. Тепловой машиной называется устройство, преобразующее тепловую энергию в механическую работу (тепловой двигатель) или механическую работу в тепло (холодильник). Преобразование осуществляется за счёт изменения внутренней энергии рабочего тела — на практике обычно пара или газа. Основными элементами тепловой машины являются верхний и нижний источники тепла, а так же рабочее тело. В тепловых машинах в результате совершения круговых термо-динамических процессов (циклов) происходит преобразование тепловой энергии в механическую работу. Для получения непрерывно работающего теплового двигателя необходимо иметь два источника теплоты: с горячей температурой Т1 и холодной температурой Т2, рабочее тело, участвующее в процессе преобразования тепломеханической энергии. Совершенство термодинамических циклов оценивается термическим КПД – отношением полезно использованной теплоты в цикле к затрачиваемой в цикле теплоте. Для определения степени совершенства преобразования теплоты в механическую работу используется прямой обратимый цикл Карно, состоящий из двух изотерм и двух адиабат. Исследование теоретических циклов позволяет установить ряд важных факторов, влияющих на работу теплового двигателя и наметить пути их совершенствования с целью повышения термического КПД. Исходные данные: Р1 = 0,08 МПа = 8·104 Па; Т1 = 263 К; k = 1,4; n = 1,27; ε = 7,5; λ = 3; процессы: 1 – 2 - адиабатный (s = c); 2 – 3 - изохорный (v = c); 3 – 4 - политропный (n = c); 4 – 1 - изохорный (v = c). Выполнение: 1. Тепловой двигатель совершает работу за счет внутренней энергии рабочего тела. Причем в этом процессе происходит передача теплоты от более горячих тел (нагрева-теля) к более холодным (холодильнику)Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
25 декабря 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
АндрейZ71
5
скачать
Расчет и анализ термодинамических процессов идеальных циклов тепловых машин.docx
2018-01-29 01:21
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Замечательный автор, все что нужно исправляет, делает все во время! одним словом все замечательно!

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Реферат
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Использование энергии атомных ядер
Эссе
Физика
Стоимость:
300 ₽
Задачи по физике
Решение задач
Физика
Стоимость:
150 ₽
КОЛЕБАНИЯ МАЯТНИКА(по срокам можем договориться)
Решение задач
Физика
Стоимость:
150 ₽
242 лабораторная работа, определение емкости конденсатора
Лабораторная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Термодинамика
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Крейсер Аврора
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Общая теория связи ((((((((((курсовая))))))))))))))
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Нильс Бор один из создателей современной физики
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
физика (курсовая)
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Тонкие пленки нитрида кремния: синтез, состав, структура
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
анализ ARC-цепи и расчёт LC-фильтра
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Расчет объектива, состоящего из одной линзы
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Дифракция света на ультразвуковых волнах
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Электрические свойства кристаллов
Электрические свойства кристаллов
подробнее
Одномерные задачи
Гамильтониан частицы в одномерном, свободном движении (для стационарных состояний) равен:
Тогда уравнение (1) приобретает вид:
где E_n -- собственные значения энергии, \Psi_n -- собственные функции - решения уравнения (2). Преобразуем уравнение (2) к виду:
где k^2=\frac{2mE}{{\hbar }^2}>0. Из уравнения (3) получается, что собственному значению E соответствуют следующие функции:
На волновой век...
подробнее
Вероятность перехода. Понятие о правилах отбора. Разрешенные и запрещенные переходы
Общая задача нахождения состояний квантовой системы, например, атома в поле электромагнитной волны в дипольном приближении - это решение нестационарного уравнения Шредингера при использовании дипольного приближения:
где оператор взаимодействия ( \hat{W}\left(\overrightarrow{r},t\right) ) определяется как:
Допустим, что система при t=0 (начальный момент времени) пребывает в стационарном состоянии и и...
подробнее
Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шредингер, австрийский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике
Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер ( 1887 — 1961 ) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике.
Его мать была наполовину австрийской а половину английского происхождения. Его отец был католиком, а его мать была лютеранска. Несмотря на это, Шрёдингер воспитывался в религиозной семье в качестве лютеранина, но он был атеистом. Тем не ...
подробнее
Электрические свойства кристаллов
Электрические свойства кристаллов
подробнее
Одномерные задачи
Гамильтониан частицы в одномерном, свободном движении (для стационарных состояний) равен:
Тогда уравнение (1) приобретает вид:
где E_n -- собственные значения энергии, \Psi_n -- собственные функции - решения уравнения (2). Преобразуем уравнение (2) к виду:
где k^2=\frac{2mE}{{\hbar }^2}>0. Из уравнения (3) получается, что собственному значению E соответствуют следующие функции:
На волновой век...
подробнее
Вероятность перехода. Понятие о правилах отбора. Разрешенные и запрещенные переходы
Общая задача нахождения состояний квантовой системы, например, атома в поле электромагнитной волны в дипольном приближении - это решение нестационарного уравнения Шредингера при использовании дипольного приближения:
где оператор взаимодействия ( \hat{W}\left(\overrightarrow{r},t\right) ) определяется как:
Допустим, что система при t=0 (начальный момент времени) пребывает в стационарном состоянии и и...
подробнее
Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шредингер, австрийский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике
Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер ( 1887 — 1961 ) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике.
Его мать была наполовину австрийской а половину английского происхождения. Его отец был католиком, а его мать была лютеранска. Несмотря на это, Шрёдингер воспитывался в религиозной семье в качестве лютеранина, но он был атеистом. Тем не ...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы