Главная страница
Навигация по странице:

  • 19. Основные характеристики циклов ДВС. Как меняется КПД с увеличением степени сжатия Какой цикл ДВС имеет более высокий КПД

  • 23. Цикл Карно. От каких параметров зависит цикл Карно Почему невозможно выполнить двигатель, работающий по циклу Карно

  • 39. Как определяется коэффициент теплоотдачи от рабочего тела к стенке , от чего он зависит

  • 44. КПД котельного агрегата. Почему КПД при работе на твердом топливе меньше чем при работе на газе или мазуте

  • Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине Теплотехника


    Скачать 14.95 Kb.
    НазваниеВопросы для подготовки к зачету по дисциплине Теплотехника
    Дата03.02.2018
    Размер14.95 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаVoprosy_k_ekzamenu_po_teplotekhnike.docx
    ТипДокументы
    #35733

    Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Теплотехника» для студентов факультета Технического сервиса в АПК очная форма направление подготовки 110800.62

    1. Идеальный газ. Уравнение состояния (уравнение взаимосвязи между параметрами состояния Р,V,Т), охарактеризовать величины, входящие в уравнение состояния.

    2. Разновидности теплоемкостей рабочего тела. Зависимость теплоемкости от температуры и характера процесса.

    3. Классическая формула средней теплоемкости.

    4. Аналитическое выражение 1-го закона термодинамики. В каком случае теплота, работа, изменение внутренней энергии считаются положительными, когда отрицательными?

    5. Калорические параметры состояния, их свойства. Калорическое уравнение состояния.

    6. Классификация термодинамических процессов и их применение в циклах тепловых двигателей. Цель анализа термодинамических процессов.

    7. Баланс тепловых потоков для термодинамических процессов (адиабатного, изотермического, изохорного) в соответствии с 1 законом термодинамики.

    8. Анализ политропных процессов по энергетическим показателям.

    9. Группы политроп и их анализ в Р-v координатах.

    10. Циклы тепловых и холодильных машин, основные условия преобразования теплоты в работу.

    11. Изменение энтропии в необратимых процессах, Теорема об изменении энтропии.

    12. Максимальная работоспособность системы (Эксергия) и ее использование для анализа термодинамических процессов.

    13. Диаграмма Т-s и ее свойство. Определение теплоемкости рабочего тела в Т-s диаграмме.

    14. Теоретический цикл теплового двигателя (цикл Карно). Почему в диапазоне температур Тmax и T min невозможно осуществлять цикл с термическим КПД равным КПД цикла Карно?

    15. Рабочее тело, его назначение в тепловых двигателях. Преимущество использования газообразных продуктов сгорания (идеальный газ) перед водяным паром 9реальный газ) в качестве рабочего тела.

    16. Изменение энтропии в обратимых процессах.

    17. Из каких процессов состоят циклы поршневых ДВС? Какие процессы являются общими для теоретических циклов Отто, Дизеля и смешанного циклов?


    18. В чем состоит отличие идеального цикла ДВС от действительного, цель анализа идеального цикла ДВС?


    19. Основные характеристики циклов ДВС. Как меняется КПД с увеличением степени сжатия? Какой цикл ДВС имеет более высокий КПД?

    20. Степень сжатия ε. Параметры какого процесса определяют эту величину? Чем ограничивается степень сжатия у различных типов поршневых двигателей?

    21. Второй закон термодинамики. Основные формулировки.

    22. Приведенная теплота обратимого цикла и энтропия.


    23. Цикл Карно. От каких параметров зависит цикл Карно? Почему невозможно выполнить двигатель, работающий по циклу Карно?

    24. Парообразование. Процесс парообразования в P-v, T-s и h-s диаграммах.

    25. Цикл Ренкина. Влияние начальных и конечных параметров пара на термический КПД цикла.

    26. Влажный воздух. Основные определения. Использование диаграммы Н-d для расчета процесса сушки путем смешения воздуха различных состояний.

    27. Основные виды теплообмена. Основные определения (температурное поле, изотермическая поверхность, тепловой поток и т.д.). Основные характеристики температурного поля.

    28. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Основные характеристики температурного поля.

    29. Термодинамический цикл компрессорной холодильной установки.

    30. Теплопроводность через однослойную и многослойную плоскую стенку.

    31. Теплопроводность через однослойную и многослойную цилиндрическую стенку.

    32. Теплопроводность при линейной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры.

    32. Теплопередача. Общий коэффициент теплопередачи.

    33. Какая из схем водоводяного теплообменника эффективнее (прямоточная или противоточная) имеет меньшую поверхность нагрева при одинаковых начальных и конечных температурах процесса?

    34. Конвективный теплообмен. Факторы, влияющие на конвективный теплообмен.

    35. Закон теплоотдачи. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи.

    36. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Начальные и граничные условия.

    37. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена.

    38. Использование теории подобия для теплотехнических расчетов.


    39. Как определяется коэффициент теплоотдачи от рабочего тела к стенке, от чего он зависит?

    40. Тепловой баланс котельного агрегата. Основные составляющие потерь, учитываемые при составлении теплового баланса.

    41. Принципиальная схема котельного агрегата.

    42. Виды топлива используемого в котельных установках сельскохозяйственного производства. Характеристики топлива, их различия по содержанию золы и влаги.

    43. Назначение основных элементов котельного агрегата (экономайзер, воздухоподогреватель и т.д.).


    44. КПД котельного агрегата. Почему КПД при работе на твердом топливе меньше чем при работе на газе или мазуте?

    45. Пути повышения КПД котельного агрегата. В каких случаях можно снизить или полностью исключить тепловые потери при работе котельного агрегата?

    46. Общие сведения из термодинамики открытых систем.

    47. Математическое выражение 1-го закона термодинамики для потока.

    48. Истечение газов и паров.

    49. Дросселирование газов и паров. Какие Вы знаете примеры использования дросселирования газа, пара или воздуха в технике.

    50. Устройство, принцип работы и термодинамический процесс поршневого воздушного компрессора. Недостатки компрессора.

    51. Многоступенчатый компрессор. Преимущество многоступенчатого компрессора при получении высокого давления.

    52. Газовые смеси. Способы задания состава газовых смесей.

    53. Энтальпия рабочего тела. Вторая форма записи аналитического выражения 1-го закона термодинамики.

    54. Тепловые характеристики производственных помещений.

    55. Определение производительности системы вентиляции.

    56. Тепловой баланс производственного помещения.


    написать администратору сайта