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h小说合集免费下载

发布时间:2024-12-22 16:57:06 影响了:

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h小说合集免费下载篇一:怎么把小说下载到手机

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怎么把小说下载到手机

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h小说合集免费下载篇二:第三章作业

第三章

3-1 如何确定空调房间夏季、冬季设计送风状态点和送风量?

夏季送风状态点和送风量的确定:根据空调冷、湿负荷计算出热湿比ε焓湿图,过室内状态点做ε线,再有空调精度确定送风温差?tO=tN-tO,从而获得送风状态点的温度,送风温度的等温线与热湿比线的交点即为送风状态点O;送风量即可确定。根据房间热量平衡关系式GiO+Q=GiN得房间送风量为G=

dO

dN

QiN-iO

或根据湿量平衡关系式G

1000

+W=G

1000

得房间送风量为G=

1000W

dN-dO

冬季设计送风状态点和送风量:冬季送风量的确定通常有两种选择:① 冬夏送风量相同,这样的空调系统称为定风量系统。定风量系统调节比较方便,但不够节能。② 冬季送风量减少,采用提高送风温度、加大送风温差的方法,可以减少送风量,节约电能,尤其对较大的空调系统减少风量的经济意义更突出,但送风温度不宜过高,一般以不超过45℃为宜,送风量也不宜过小,必须满足最少换气次数的要求。已知送风量由G=

QiN-iO

或G=

1000W

dN-dO

可求出送风状态点的焓或含湿量,其等焓或含湿量线与冬季熱湿比线的

交点即为冬季送风状态点。

3-2 空调区人员所需新风量、空调区新风量、全空气系统新风量、新风系统新风量的确定原则和方法?

3-3 当处理空气的水温分别为tl,ts,ta,小于tl,大于ta,大于ts但小于ta,分别阐述喷水室

与表面式换热器处空气的状态变化过程。tl为空气的露点温度,ts为空气的湿球温度,ta为空气的干球温度。(在假想条件下)

水温为t1时, 喷水室: 等湿冷却 表面式换热器:等湿冷却

水温为ts时, 喷水室: 等焓加湿 表面式换热器:等湿冷却

水温为ta时, 喷水室: 等温加湿 无变化

水温小于t1时, 喷水室: 减湿冷却 表面式换热器:减湿冷却 水温大于ta时,喷水室: 增温加湿 表面式换热器:等湿加热 水温大于ts小于ta时 , 喷水室: 增焓加湿表面式换热器:等湿冷却

3-4影响喷水室与表面式换热器热工性能的因素有哪些?并说明进行这两种热湿处理设备热工计算原则。

影响喷水室热工性能的因素四方面:

⑴空气质量流速⑵喷水系数⑶喷水室结构特性⑷空气与水的初参数 喷水室热工计算的原则:

(1) 空气处理过程需要的E应该等于该喷水室能够达到的E (2) 空气处理过程需要的E′应该等于该喷水室能够达到的E′

(3) 该喷水室中空气放出(或吸收)的热量应等于水吸收(或放出)的热量

影响表面式换热器热工性能的因素有: (1) 表冷器的结构参数(排数); (2) 材料的传热热阻; (3) 表面空气流速

表冷器的热工计算原则:对于处理过程型号一定的表冷器而言,热工计算原则就是满足下列三种条件:

t1-t2

=f(β,γ)

1.空气处理过程需要的Eg值应等于该表冷器能够达到的Eg值,即:t1-tw1 t2-ts2

=f(vy,N)

t1-ts12.空气处理过程需要的E'值应等于该表冷器能够达到的E'值,即1-

3.空气放出的热量应等于冷水吸收的热量,即G(i1-i2)=Wc(tw2-tw1)

3-5表面式冷却器在什么条件工作为干工况、湿工况?并说明析湿系数的含义。

当边界层空气的温度虽低于主体空气温度,但尚高于其露点温度时将发生等湿冷却过程,即干工况;换热器工作时,当边界层空气温度低于主体空气的露点温度时,将发生减湿冷却,即湿工况。空气减湿冷却过程总热交换量与显热交换量之比:

ξ=

i-ib

cp(t-tb)

不难看出,ξ值的大小也反应冷却过程中凝结水析出的多少,故又称为析湿系数。

3-6 第二章空调房间如果要求相对湿度不大于65%,假定集中空调系统风机与管道温升为1℃,试确定该空调系统夏季的送风状态O及送风量G。

① 由表得出该办公室最大逐时冷负荷出现在15点,为3985.31W,湿负荷1060 g/h; 热湿比:ε=13535

过室内点做热湿比线与95%相对湿度线相交,得交点O;过N做垂线与95%相对湿度线相交,得点P。在ON上取一点O,OP上取一点M,使O′M与NP平行。近似认为△OO′M与△ONP相似。

② iN=61.1kj/kg, dN=13.7g/kg tn=26℃ iO=51kj/kg, dO=12.96g/kg to=18℃

送风管道的温升是1℃,O′M=1℃,用等比三角形性质得送风o′, io′=52.25kj/kg, do′=13.05g/kg

③ 计算送风量:

按消除余热: G=

Q

=0.45kg/s iN-iO

W

=0.45kg/s

dN-dO

或按消除余湿: G=

得送风量为0.45kg/s。

3-7 已知成都某工业车间为排除有害气体和维持正压的总排风量GP=1kg/s,冬季工作地点温度要求保持在tN=160C,车间总余热量Q=- 62 kW,假定车间设计有一套使用80%循环空气的集中热风供暖系统来保证室内温度,其中设计新风量应能补偿全部排风量,计算该集中热风供暖系统的送风量GO和送风温度tO?若夏季余热量Q=65kW,并按与冬季相同风量的集中空调系统来维持室温tN = 28℃。确定夏季空|调系统所的送风温度tO。

【解】 根据风量平衡关系,该系统新风量

G新GP

==1 kg/s

由:GO=G新+G回,G回=80%GO,得 GO=5 kg/s

根据显热余热量QX=GOcp(tN-tO) 得

t0=tN-

QxG0Cp

=16?C-

-62 kW

1.01kJ/(kg?oC)?5kg/s

= 28.28oC

夏季工况下,风量与冬季相同,根据显热余热量QX=GOcp(tN-tO) 得 t0=15.13℃

3-8某空调房间有10人从事轻体力劳动,室内允许空气含CO2的体积浓度为0.1%,CO2发生量为0.023m3/(h?人)或即12.6mg/s(CO2的密度为1.977kg/ m3),室外空气中CO2的体积浓度为0.04%。 维持房间正压所需的风量为400 m3/ h,用新风消除余湿所需风量为0.12 kg/ s,求空调房间所需新风量。

①室内允许的CO2的体积浓度为0.1%=0.1×104 ×44/22.4,即c2=1964.29mg/m3室外空气中的CO2的体积浓度为0.04%,即c0=785.71 mg/m3 由公式:L=

M126mg/s?3600

==385 m3/h 33

c2-c01964.29mg/m-785.71mg/m

②维持房间正压所需的风量为400 m3/ h

③用新风消除余湿所需风量为0.12 kg/ s,取空气密度为1.2kg/ m3折合为新风量为360 m3/ h 取三者最大值,则空调房间所需新风量400 m3

3-9 某空调系统服务于三个空调房间,它们的最小送风换气次数、人数、房间空气容积见表3.2:每人最小新风量为30m3/h,试确定空调系统的总新风量和新风比。

表3.2题3-9表

【解】 将该空调系统作为集中空调系统进行处理,系统示意图大致如下:

h小说合集免费下载篇三:第1章习题解

第一章 质点运动学

1-1 已知质点沿x轴作周期性运动,选取某种单位时其坐标x和t的数值关系为x=3sinπ

6t,求t = 0, 3, 6, 9, 12 s时质点的位移、速度和加速度。

解:位移?x=x(t)-x(0)=3sit,速度v=π

6dxππ=cost,加速度dt26

dvπ2πa==-sint. dt126

对于不同的时刻,相应的?x、v、a值见下表(长度单位设为米):

t (s) v(m/s) a(m/s2) ?x(m)

0 0 0 π/2 23 3 0 -π/12

6 0 0 -π/2 29 -3 0 π/12

12 0 0 π/2

1-2 已知质点位矢随时间变化的函数形式为

r =R( cosωti+sinωtj )

求(1)质点轨迹,(2)速度和加速度,并证明其加速度总指向一点。

解(1)x=Rcosωt, y=Rsinωt,x2+y2=R2;∴质点轨迹是圆心在圆点的圆. dr=ωR(-sinωti+cosωtj),(2)v=dt dv =-ωR(cosωti+sinωtj)=2,方向恒指向圆心. a=dt

1-3 在一定单位制下质点位矢随时间变化的函数数值形式为

r = 4 t2 i+(2t+3) t j

求(1)质点轨迹,(2)从t=0到t=1的位移,(3) t = 0和 t= 1两时刻的速度和加速度。 解:(1)x=4t2,y=2t+3,x=(y-3)2;故x≥0,y≥3, 质点轨迹为抛物线的一段(见

右图). (2) r(0)=3j,r(1)=4i+5j, ?r=r(1)-r(0)=4i+2j;

2 22与x轴夹角θ=tg-1=26.6 . 大小为?r=4+2=2m,?r=4i+5j,4dr =8ti+2j;(3) v=大小为 v(0)=v(0)=2m/s,方向沿y轴向;v(0)=2j,dt v(1)=8i+2j,大小为 v(1)=v(1)=82+22=27m/s,方向与 x轴夹

角为 α=tg-1 dv2 =8i,a=a=8m/s2,方向沿x轴正向. =14;a=dt8

1-4 站台上一观察者,在火车开动时站在第一节车厢(转载于:www.hNNsCy.coM 博 文 学 习 网:h小说合集免费下载)的最前端,第一节车厢在 ? t1 = 4.0s内从他身旁驶过。设火车作匀加速直线运动,问第n节车厢从他身旁驶过所需的时间间隔? tn为多少。令n = 7,求 ? tn.

解:火车初速v0=0,加速度为a,每节车厢长为l,第一节车厢经过观测者所需时间为

?t1=t1=4s,且 l1=l=at. 若第1至n节车厢经过观察者所需总时间为tn,则显然:ln=nl=1212l2atn=2tn, tn=t1=?t1;故第n节车厢经过者所需时间2t1

为:?tn=tn-tn-1=(n-n-1)?t1=4(n-n-1).

令n = 7, 则 ?t7=4?(7-6)=0.785s.

1-5 一球从高度为h处自静止下落。同时另一球从地面以一定初速度v0上抛。v0多大时两球

在h/2处相碰?

解:法一: 因两球的重力加速度均为g朝下,故以上球为参照系。两球自出发点至相碰点所h12hh=gt可知为t=;等价地,相当于下球以 v0==22tg

12h12h法二:由运动方程 s向下=gt= , s向上=v0t-gt= ; 2222

hh解得 t=, v0==gh. tg费时间由gh向上抛.

1-6 一球以初速v0竖直上抛,t0 s后在同一地点以同样速率向上抛出另一小球。问两球在多

高处相遇?

解:设前、后球相遇的时间分别为t ,t1;相遇的高度分别为y、y1;

则 y=v0t-1212gt,y1=v0t1-gt1;以 t=t1+t0及y=y1代入,解得22

21v012t1=v0/g-t0,y=y1=. -gt022g8

1-7 一物体作匀加速直线运动,走过一段距离?s所用的时间为?t1,紧接着走过下一段距离

?s所用的时间为?t2,试证明,物体的加速度为 a=

证明:走过第一段距离为 ?s=v0?t1+2?s?t1-?t2. ?t1?t2?t1+?t21a?t12, 2

12走过两段距离为 2?s=v0(?t1+?t2)+a(?t1+?t2) 2

11?s1=(?t1+?t2)(v0+a?t1+a?t2)=(?t1+?t2+a?t2); 22?t12

12?s?s?s(?t1-?t2)2?s?t1-?t2由此解得 a?t2=,a=. -=2?t1+?t2?t1?t1(?t1+?t2)?t1?t2?t1+?t2

1-8 路灯距地面的高度为h1,一身高为h2的人在路灯下以匀速v1沿直线行走。试证明人影

的顶端作匀速运动,并求其速度v2 .

解:设人与离路灯在地面上投影点的距离为x1,人影顶端与同点的距离为x2﹔则

h1h2x2-x1xx1; ==1-1, x2=h1-h2h1x2x2

∴v2=dx2h1dx1h1==v1=const. 即人影的顶端作匀速运动。 dth1-h2dth1-h2

1-9 设α为由炮位所在处观看靶子的仰角,β为炮弹的发射角。试证明:若炮弹命中靶点恰为

弹道的最高点,则有tanβ = 2tanα

22v0sin2βv02sinβcosβ1解:∵ ym= , xm=; 2g22g

y1sinβ1∴tgα=m==tgβ或:tgβ=2tgα 12cosβ2xm2

1-10 在同一竖直面内的同一水平线上A、B两点分别以30?、60? 为发射角同时抛出两个小

球,欲使两球在各自轨道的最高点相遇,求A、B两点之间的距离。已知小球A的初速为vA0 = 9.8m/s.

220220vsin30vsin60A0B0解:由 yAm=yBm=,得 vB0=vA0 ; =32g2g

111220∴AB=xAm-xBm=(vA0sin2?300-vB0sin2?60)222g 322 2vA19.820习题1-10 =(-)=??=2.83m2g232?9.823

1-11 飞机以v0 = 100 的速度沿水平直线飞行,在离地面高h = 98m时,驾驶员要把物品投

到前方某一地面目标上,问:(1)投放物品时,驾驶员看目标的视线和竖直线应成什么角度? 此时目标距飞机在下方地点多远? (2)物品投出1s后,物品的法向加速度和切向加速度各为多少?

解:(1)由 y=12gt=h, 得 t=22h﹔ g

∴s=x=v0t=v0

tgα=2h2?98=100?==447.2m. g9.82s2-1, α=tg(100?)=77.64 =77 38'24''. =v098?9.8hgh

vygt9.82?1=g?==2, (2) at=gcosθ=g?2vv0+g2t22+9.82?12

an=gsinθ=g?

2vxv09.8?100=g?==2 . 2vv0+g2t22+9.82?122v2

又:an=g-at=, R

v3(2+9.82?12)故t = 1s 时的曲率半径为 R===1035.1m gv09.8?100

1-12 已知炮弹的发射角为θ,初速为v0,求抛物线轨道的曲率半径随高度的变化。

222+vy=v0-2gy; 解: vx=v0cosθ=常数,vy=v0sinα-gt, v=vx

gvydv12vy(-g)∴at===- , 22dt2vx+vyv

an=v2

ρ

=a-at=g-222g2vy

v22=gvg2v2-vy=x; vv

v312ρ==(v0-2gy)2 . gvxv0gcosθ

1.13 一弹性球自静止竖直地落在斜面上的A点,下落高度h = 0.20m,斜面与水平夹角θ =

30?.问弹性球第二次碰到斜面的位置B距A多远。设弹性球与斜面碰撞前后速度数值相等,碰撞时入射角等于反射角。

解:按题设着地立的速度为 v0=2gh.取斜面与铅垂面的交线为x轴,与斜面正交并向

上的直线为y轴.由此可得 3

dx1=v0cos60 +gsin30 t=(v0+gt), dt2

dy3vy==v0cos60 -gsin30 t=(v0-gt)﹔ dt2

111x=(v0t+gt2), y=(v0t-gt2). 2222

2v小球碰到斜面时 y=0, t=0﹔于是有 gvx=

222v014v02v01AB=x=(v0?+g?2)==4h=4?0.20=0.80m. 2g2gg

1-14 一物体从静止开始作圆周运动。切向加速度 at = 3.00m/s2,圆的半径R = 300m.问经

过多少时间物体的加速度a恰与半径成 45? 夹角。

v2at2t2

=解: v=att, an=. RR

ana1 在 时,at=an; =n=cos450=22a2at+an

此时t=R=at300=10s. 3.00

1-15 一物体和探测气球从同一高度竖直向上运动,物体初速度为v0 = 49.0m/s,而气球以速

度v = 19.6m/s 匀速上升,问气球中的观察者分别在第二秒末、第三秒末、第四秒末测得物体的速度各为多少?

解: v物=v0-gt=49-9.8t , t(s) V测物(m/s) ∴ v物观=v物-v=29.4-9.8t. 2 9.8 (快)

3 0 (不动) 观测者观测到物体的速度如右表所示: 4 -9.8 (慢)

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