[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 5,4
Содержание:
“Вариант 6

1. Изобразить основные термодинамические процессы в p-v координатах. Доказать, что p-v диаграмма рабочая.
2. Сколько теплоты нужно сообщить при постоянном объеме 1 кг газовой смеси сжатой в цилиндре двигателя от давления p1 = 1.2 МПа и температуре t1 = 3900С до давления p2 = 4 МПа при теплоемкости смеси cv = 756 Дж/(кг*К).3. Температура воспламенения топлива в цикле ДВС с изобарным подводом теплоты равнее t2 = 7870С. Найти минимально необходимое значение степени сжатия, если начальная температура воздуха равна t1 = 500С. Сжатие считать адиабатным (k = 1.41).4. Как велика теоретическая скорость истечения пара через сопло Лаваля, если давление пара перед соплом 15 атм, температура 3700С, а противодавление 0.06 атм?5. Определить тепловой поток от газов к воздуху через кирпичную обмуровку котла площадью F = 120 м2 и толщиной δ = 250 мм, если температура газов t1 = 6000С, а температура воздуха t2 = 300С. Коэффициент теплоотдачи от газов к поверхности стенки α1 = 23.6 Вт/(м2*К), коэффициент теплоотдачи от стенки к наружному воздуху α2 = 9.3 Вт/(м2*К), коэффициент теплопроводности кирпичной обмуровки λ = 0.91 Вт/)м*К). Найти также температуры на внутренней и наружной поверхности обмуровки.”
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 187239. Контрольная Термодинамика 6 вариант

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Термодинамика химической устойчивости сплавов системы Mn-Si

    …..ыми и магнитными
    материалами. Поэтому анализ их химической и электрохимической устойчивости – важная
    научная и практическая задача.
    Целью работы является
    термодинамическое описание химических и фазовых равновесий в системе Mn-Si при низких температурах, анализ химической устойчивости
    сплавов на основе этих элементов.
    1. Литературный обзор
    1.1 Силициды марганца
    Силициды марганца: Mn3Si
    (температура плавления 1080°С с разложением), Mn5Si3 (температура плавления
    1285°С), MnSi (температура плавления 1275 °С). Представляют собой темно-серые
    кристаллы, не растворимые в воде.
    Получение:
    ·
    алюмо- или
    магниетермическое восстановление смеси Мn с SiO2;
    ·
    взаимодействие Мn
    с Si в расплаве Сu;
    ·
    электролиз
    расплава K2SiFe с МnО;
    ·
    совместное
    восстановление марганцевой руды и кварцита с коксом в шахтных электрических
    печах (образуется сплав – силикомарганец).
    Применение:
    силикомарганец используется для получения ферромарганца и металлического Мn,
    раскисления и легирования стали; Mn3Si и MnSi — высокотемпературные
    полупроводниковые материалы; MnSi — материал для термоэлементов
    термоэлектрических генераторов [1].
    Силициды Mn3Si (М =
    192,91; 14,55% Si) и Mn5Si2 (М = 330,77; 16,98% Si)
    Исследования показали,
    что Mn3Si обладает кубической решеткой типа А2 (α-Fe) (Im3m – Oh9) c а = 2,857 Ǻ и двумя атомами в
    элементарной ячейке.
    На порошкограммах
    однофазных препаратов Mn3Si, закаленных от температур ниже 1000°С,
    обнаруживаются хотя и слабые, но достаточно четкие сверхструктурные линии,
    аналогичные характерным для Fe3Si. Т. е. при низких температурах (<1000°С) имеет место некотрое упорядочение, вследствие чего период решетки Mn3Si в этих условиях равен 5,722Ǻ (2·2,861Ǻ). Было установлено, что Mn3Si помимо превращения порядок-беспорядок при 1000°С испытывает еще одно фазовое превращение между 600 и 650°С. Оно при закалке образцов развивается по мартенситному механизму, при медленном охлаждении – по диффузионной схеме. Температура инконгруэнтного плавления Mn3Si составляет 1075,3°С. Сплав марганца с кремнием, содержащий 16,8 % Si - Mn5Si2 –после отжига при 750°С однофазен. Его рентгенограмма индицируется на основе тетрагональной решетки с периодами а = 8,910, с = 8,716 Ǻ, с/а = 0,978. Измеренная плотность препарата составляет 6,34 г/см3, что соответствует нахождению в элементарной ячейке 56 атомов (8 молекул Mn5Si2, рентгеновская плотность 6,35 г/см3) [1]. При увеличении температуры выше 850°С этот силицид разлагается по реакции: 4Mn5Si2→ 5Mn3Si + Mn5Si3 Силицид Mn5Si3 (М = 358,97; 23,46% Si) Порошкограммы образцов Mn5Si3 хорошо индицируются в гексагональной сингонии с элементарной ячейкой (а = 6,912, с = 4,812Ǻ, с/а = 0,696), содержащей 16 атомов. Особенностью Mn5Si3 является наличие в нем при низких температурах магнитного превращения. Вблизи 60-70°С имеет место разрушение ферромагнитного упорядочения, ведущее к переходу силицида в парамагнитное состояние. От 70°С и до температуры плавления (1283,2°С) силицид других превращений не испытывает [1]. Моносилицид MnSi (М = 83,03; 33,85% Si) MnSi изоструктурен FeSi, т. е. обладает кубической решеткой типа В20 (Р213 – Т4). Структурные параметры для атомов марганца и кремния равны соответственно 0,138 и 0,846. MnSi обладает узкой концентрационной областью гомогенности, что осложняет получение о...