Список использованных источников. 1 Киселёв П. Г. и др. Справочник по гидравлическим расчётам.-М.: Энергия, 1974
1 Киселёв П. Г. и др. Справочник по гидравлическим расчётам.-М.: Энергия, 1974.
2 Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.-М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961.
3 Альтшуль А. Д., Киселёв П. Г. Гидравлика и аэродинамика.-М: Стройиз- дат, 1975.
4 Лебедев П. Д., Щукин А. А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий.-М.: Энергия, 1970.
5 Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи.-М.: Энергия, 1977.
6 Аэродинамический расчёт котельных установок. Нормативный метод.-М.- Л.: Госэнергоиздат, 1961.
7 Краснощёков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче.-М.: Энергия, 1975.
Приложение А
(обязательное)
Пример оформления титульного листа пояснительной записки
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский университет
Кафедра " Теплоэнергетика и металлургия"
РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КР.220240.ХХХХ.ХХ.ХХ
к курсовой работе по дисциплине " Гидромеханика и газовая динамика"
Тема: " Расчёт сложного водопровода с пароводяным подогревателем"
Преподаватель
| ________________________
| (должность, ученая степень)
| __________________________________
| (Ф.И.О.)
| __________________________________
| (подпись) (дата)
| Студент___________________
| (Ф.И.О.)
| Специальность _______________
| Группа _____________________
|
Павлодар
200_
Приложение Б
(справочное)
Физические свойства некоторых теплоносителей
Таблица Б.1 – Физические свойства сухого воздуха
(р0 = 101 325 Па = 760 мм рт.ст.) [7]
t, °C
| ρ, кг/м3
| μ · 106 Па· с
| ν · 106, м2/с
|
| 1, 293
| 17, 2
| 13, 28
|
| 1, 247
| 17, 6
| 14, 16
|
| 1, 205
| 18, 1
| 15, 06
|
| 1, 165
| 18, 6
| 16, 00
|
| 1, 128
| 19, 1
| 16, 96
|
| 1, 028
| 19, 6
| 17, 95
|
| 1, 060
| 20, 1
| 18, 97
|
| 1, 029
| 20, 6
| 20, 02
|
| 1, 000
| 21, 1
| 21, 09
|
| 0, 972
| 21, 5
| 22, 10
|
| 0, 946
| 21, 9
| 23, 13
|
| 0, 898
| 22, 8
| 25, 45
|
| 0, 854
| 23, 7
| 27, 80
|
| 0, 815
| 24, 5
| 30, 09
|
| 0, 776
| 25, 3
| 32, 49
|
| 0, 746
| 26, 0
| 34, 85
|
Таблица Б.2 – Физические свойства воды на линии насыщения [7]
t, °0C
| р· 10-5, Па
| ρ, кг/м3
| μ ·106 Па· с
| ν 106, м2/с
|
| 1, 013
| 999, 9
| 1, 788
| 1, 789
|
| 1, 013
| 999, 7
| 1, 306
| 1, 306
|
| 1, 013
| 998, 2
|
| 1, 006
|
| 1, 013
| 995, 7
| 801, 5
| 0, 805
|
| 1, 013
| 992, 3
| 0, 653
| 0, 659
|
| 1, 013
| 988, 1
| 549, 4
| 0, 556
|
| 1, 013
| 983, 2
| 469, 9
| 0, 478
|
| 1, 013
| 977, 8
| 406, 1
| 0, 415
|
| 1, 013
| 971, 8
| 355, 1
| 0, 365
|
| 1, 013
| 965, 3
| 314, 9
| 0, 326
|
| 1, 013
| 958, 4
| 282, 5
| 0, 295
|
| 1, 43
| 951, 0
| 259, 0
| 0, 272
|
| 1, 98
| 943, 1
| 237, 4
| 0, 252
|
| 2, 70
| 934, 8
| 217, 8
| 0, 233
|
| 3, 16
| 926, 1
| 201, 1
| 0, 217
|
| 4, 76
| 917, 0
| 186, 4
| 0, 203
|
| 6, 18
| 907, 4
| 173, 6
| 0, 191
|
| 7, 92
| 897, 3
| 162, 8
| 0, 181
|
| 10, 03
| 886, 9
| 153, 0
| 0, 173
|
| 12, 55
| 876, 0
| 144, 2
| 0, 165
|
| 15, 55
| 863, 0
| 136, 4
| 0, 158
|
| 19, 08
| 852, 8
| 130, 5
| 0, 153
|
| 23, 20
| 840, 3
| 124, 6
| 0, 148
|
| 27, 98
| 827, 3
| 119, 7
| 0, 145
|
| 33, 48
| 813, 6
| 114, 8
| 0, 141
|
Таблица Б.3 – Физические свойства водяного пара на линии насыщения [7]
t, °0C
| р· 10-5, Па
| ρ, кг/м3
| μ · 106 Па· с
| ν · 106, м2/с
|
| 1, 013
| 0, 598
| 11, 97
| 20, 02
|
| 1, 43
| 0, 826
| 12, 46
| 15, 07
|
| 1, 98
| 1, 121
| 12, 85
| 11, 46
|
| 2, 70
| 1, 496
| 13, 24
| 8, 85
|
| 3, 16
| 1, 966
| 13, 54
| 6, 89
|
| 4, 76
| 2, 547
| 13, 93
| 5, 47
|
| 6, 18
| 3, 258
| 14, 32
| 4, 30
|
| 7, 92
| 4, 122
| 14, 72
| 3, 57
|
| 10, 03
| 5, 157
| 15, 11
| 2, 93
|
| 12, 55
| 6, 394
| 15, 60
| 2, 44
|
| 15, 55
| 7, 862
| 15, 99
| 2, 03
|
| 19, 08
| 9, 588
| 16, 38
| 1, 71
|
| 23, 20
| 11, 62
| 16, 87
| 1, 45
|
| 27, 98
| 13, 99
| 17, 3
| 1, 24
|
| 33, 48
| 16, 76
| 17, 76
| 1, 06
| | | | | | |
Таблица Б.4 – Физические свойства дымовых газов [7]
t, 0C
| ρ, кг/м3
| μ · 106 Па· с
| ν · 106, м2/с
|
| 1, 295
| 15, 8
| 12, 20
|
| 0, 950
| 20, 4
| 21, 54
|
| 0, 748
| 24, 5
| 32, 80
|
| 0, 617
| 28, 2
| 45, 81
|
| 0, 525
| 31, 7
| 60, 38
|
| 0, 457
| 34, 8
| 76, 30
|
| 0, 405
| 37, 9
| 93, 61
|
| 0, 363
| 40, 7
| 112, 1
|
| 0, 330
| 43, 4
| 131, 8
|
| 0, 301
| 45, 9
| 152, 5
|
Таблица Б.5 – Физические свойства трансформаторного масла
в зависимости от температуры [7]
t, 0C
| ρ, кг/м3
| Ν · 106, м2/с
| μ · 108, м2/с
|
| 892, 5
| 70, 5
| 8, 14
|
| 886, 4
| 37, 9
| 7, 83
|
| 880, 3
| 22, 5
| 7, 56
|
| 874, 2
| 14, 7
| 7, 28
|
| 868, 2
| 10, 3
| 7, 03
|
| 862, 1
| 7, 58
| 6, 80
|
| 856, 0
| 5, 78
| 6, 58
|
| 850, 0
| 4, 54
| 6, 36
|
| 843, 9
| 3, 66
| 6, 17
|
| 837, 8
| 3, 03
| 6, 00
|
| 831, 8
| 2, 56
| 5, 83
|
| 825, 7
| 2, 20
| 5, 67
|
| 819, 6
| 1, 92
| 5, 50
|
Таблица Б.6 – Физические свойства масла
МС-20 в зависимости от температуры [7]
t, 0C
| ρ, кг/м3
| μ · 104 Па· с
| ν · 106, м2/с
|
| 897.9
| -
| -
|
| 892.3
|
|
|
| 886.6
|
|
|
| 881.0
|
|
|
| 875.3
|
|
|
| 869.6
| 798.5
| 91.9
|
| 864.0
| 498.3
| 58.4
|
| 858.3
| 336.5
| 39.2
|
| 852.7
| 234.4
| 27.5
|
| 847.0
| 171.7
| 20.3
|
| 841.3
| 132.4
| 15.7
|
| 835.7
| 101.0
| 12.1
|
| 830.0
| 79.76
| 9.61
|
| 824.4
| 61.80
| 7.50
|
| 818.7
| 53.17
| 6.50
|
Таблица Б.7 – Физические свойства масла МК
в зависимости от температуры [7]
t, 0C
| ρ, кг/м3
| μ · 104 Па· с
| ν · 106, м2/с
|
| 911.0
|
|
|
| 903.0
|
|
|
| 894.5
|
| 691.2
|
| 887.5
|
| 342.0
|
| 879.0
|
| 186.2
|
| 871.5
| 961.4
| 110.6
|
| 864.0
| 603.3
| 69.3
|
| 856.0
| 399.3
| 46.6
|
| 848.2
| 273.7
| 32.3
|
| 840.7
| 202.1
| 24.0
|
| 838.0
| 145.2
| 17.4
|
| 825.0
| 110.4
| 13.4
|
| 817.0
| 87.31
| 10.7
|
| 809.2
| 70.34
| 8.70
|
| 801.6
| 56.90
| 7.10
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...
Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...
Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...
|
Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...
Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы:
1) первичные...
Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...
|
|