КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Параметры в основных точках цикла приведены в таб.1
Диаграммы активностей Диаграммы (Приложение 2). Список литературы. 1. Леоненков. Самоучитель UML. 2. Г.Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. 3. Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон. Язык UML Руководство пользователя.
4. М.Фаулер, С.Кендалл. UML. Основы. Краткое руководство по универсальному языку моделирования.
Приложение 1. Диаграмма вариантов использования.
Приложение 2. Диаграммы активностей. Диаграмма активностей варианта использования «Подписать трансферный контракт».
Диаграмма активностей варианта использования «Подписать трудовой договор».
Диаграмма активностей варианта использования «Добавить игрока в трансфер». Диаграмма активностей варианта использования «Удалить игрока из трансфера».
Промежуточные точки для построения р – v диаграммы. Процесс а – с – политропный процесс, n1 = 1,368 р = ра*
Процесс z – b – политропный процесс, n2 = 1,248 р = рz*
Процесс 0 – к – политропный процесс, n = 1,5168 р = р0*
Процесс 2 – 3 – политропный процесс, n = 1,2258 р = р2*
По полученным данным строим p – v диаграмму (рис.2).
Построение Т – s диаграммы. Принимаем: s0 = s sk = s0 + Ds0 – k = 6,6655 + 0,0650 = 6,7305 sа = sк + Dsк – а = 6,7305 + (-0,1423) = 6,5882 sс = sа + Dsа – с = 6,5882 – 0,0106 = 6,5776 sz¢ = sc + Dsc – z¢ = 6,5776 + 0,2481 = 6,8257 sz = sz¢ + Dsz¢ – z = 6,8257 + 0,6088 = 7,4345 sb = sz + Dsz – b = 7,4345 + 0,0995 = 7,5340 s1 = sb + Dsb – 1 = 7,5340 – 1,2561 = 6,2779 s2 = s1 + Ds1 – 2 = 6,2779 + 1,4595 = 7,7374 s3 = s2 + Ds2 – 3 = 7,7374 + 0,0543 = 7,7917 s0 = s3 + Ds3 – 0 = 7,7917 – 1,1262 = 6,6655 Промежуточные точки для построения Т – s диаграммы.
Процесс 0 – к – политропный процесс.
T0 = 290,15 K; n = 1,5168; k = 1,3964 s = s0 + cn*ln cn = Берем одну промежуточную точку: При Т = 350 К s = 6,6655 + 0,1682*ln
Процесс к – а – изобарный процесс.
Tк = 421,87 K s = sк + cpm*ln cpm = Берем одну промежуточную точку: При Т = 390 К s = 6,7305 + 0,7251*ln
Прцесс а – с – политропный процесс.
Tа = 366,84 K; n1 = 1,368; k = 1,3697 s = sа + cn*ln cn = Берем одну промежуточную точку: При Т = 650 К s = 6,6655 + 0,1682*ln Прцесс c – z¢ – изохорный процесс.
Tс = 929,26 K s = sс + cvm*ln cvm = Берем одну промежуточную точку: При Т = 1080 К s = 6,5776 + 0,8734*ln
Прцесс z¢ – z – изобарный процесс.
Tz¢ = 1234,71 K s = sz¢ + cpm*ln cpm = Берем три промежуточных точки:
Прцесс 0 – к – политропный процесс.
Tz = 2037,27 K; n2 = 1,248; k = 1,3074 s = sz + cn*ln cn = Берем две промежуточных точки:
Прцесс b – 1 – изохорный процесс.
Tb = 929,26 K s = sb + cvm*ln cvm = Берем шесть промежуточных точек:
Прцесс 1 – 2 – изобарный процесс.
T1 = 266,54 K s = s1 + cpm*ln cpm = Берем шесть промежуточных точек:
Прцесс 2 – 3 – политропный процесс.
T2 = 1042,49 K; n = 1,2558; k = 1,3401 s = s2 + cn*ln cn = Берем две промежуточных точки:
Прцесс 3 – 0 – изобарный процесс.
T3 = 855,94 K s = s0 + cpm*ln cpm = Берем пять промежуточных точек:
По полученным данным строим Т – s диаграмму (рис.3)
Расчет теплообменного аппарата.
Исходные данные:
Nt = 1500 кВт – мощность двигателя; lц = 827,9 Температура воздуха на входе в теплообменный аппарат: t¢ = Tk = 421,87 К = 148,72°С Температура воздуха на выходе из теплообменного аппарата: t¢¢1= Та= 366,84 К = 93,69°С Температура воды на входе в теплообменный аппарат: tвх= 65°С = t¢2 tвых= 65+(3…5) = 70°С = t²2
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 468; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |