Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике

13.219 Пар с начальным давлением р1 = 1,8 МПа и температурой t1 = 340ºС расширяется адиабатно до давления р2 = 0,006 МПа.

Определить работу расширения и конечное состояние пара.

is диаграмма водяного пара с рассчитанным процессом прилагается к задаче

Ответ: l = 815 кДж/кг, υ2 = 19,5 м³/кг, х2 = 0,825.


13.187 1 кг пара при давлении р1=5 МПа и температуре t1=400 ºС расширяется по адиабате до давления 0,05 МПа.

Найти, пользуясь диаграммой is, температуру и степень сухости для конечного состояния пара, а также адиабатный перепад теплоты.

Ответ: t2=80 ºС, х2=0,853, h0=888 кДж/кг.

is — диаграмма водяного пара с рассчитанным процессом прилагается к задаче


13.183 5 кг водяного пара, параметры которого р1=2 МПа и V1=0,5 м³, расширяются адиабатно до давления р2=0,2 МПа.

Определить конечный объем пара, степень сухости его и произведенную им работу.

Ответ: V2=3,95 м³, х2=0,862, L=1780 кДж.

hs — диаграмма водяного пара с рассчитанным процессом прилагается к задаче


14.1 Воздух из резервуара с постоянным давлением р1=10 МПа и температурой t1=15ºC вытекает в атмосферу через трубку с внутренним диаметром 10 мм.

Найти скорость истечения воздуха и его секундный расход. Наружное давление принять равным 0,1 МПа. Процесс расширения воздуха считать адиабатным.

Ответ: ωкр=310 м/с, Мmax=1,87 кг/с.


14.2 В резервуаре, заполненном кислородом, поддерживают давление р1=5 МПа. Газ вытекает через суживающее сопло в среду с давлением 4 МПа. Начальная температура кислорода 100ºС.

Определить теоретическую скорость истечения и расход, если площадь выходного сечения сопла f=20 мм². Найти также теоретическую скорость истечения кислорода и его расход, если истечение будет происходить в атмосферу. В обоих случаях считать истечение адиабатным. Барометрическое давление принять равным 0,1 МПа.

Ответ: ω=205 м/с, М=0,175 кг/с, ωкр=336 м/с, Мmax=0,22 кг/с.


14.3 Воздух при постоянном давлении р1=6 МПа и t=27ºC вытекает в среду с давлением р2=4 МПа.
Определить теоретическую скорость и конечную температуру при адиабатном истечении.
Ответ: ω=257 м/с, t2=-6ºC.


14.4 Через сопло форсунки компрессорного двигателя с воспламенением от сжатия подается воздух для распыливания нефти, поступающей в цилиндр двигателя. Давление воздуха р1=5 МПа, а его температура t1=27ºC. Давление сжатого воздуха в цилиндре двигателя р2=3,5 МПа.

Определить теоретическую скорость адиабатного истечения воздуха из сопла форсунки.

Ответ: ω=241 м/с.


14.5 Найти теоретическую скорость адиабатного истечения азота и секундный расход, если р1=7 МПа, р2=4,5 МПа, t1=50ºC, f=10 мм².

Ответ: ω=282 м/с, М=0,148 кг/с.


14.6 Воздух при давлении р1=0,1 МПа и температуре t1=15ºC вытекает из резервуара.

Найти значение p2, при котором теоретическая скорость адиабатного истечения будет равна критической, и величину этой скорости.

Ответ: р2кр=0,0528 МПа, ωкр=310 м/c.


14.98 Воздух при давлении р1=1 МПа и температуре t1=300 ºC  вытекает из расширяющегося сопла в среду с давлением р2=0,1 МПа. Расход воздуха      М=4 кг/c.

Определить размеры сопла. Угол конусности расширяющейся части сопла принять равным 10º. Расширение воздуха в сопле считать адиабатным.

Ответ: dmin=55,4 мм, d=77,0 мм, l=123 мм.