Определить действующееЗадача 3.4. В активной ступени пар с начальным давлением р0 = 2,8 МПа и температурой t0 = 400 °С расширяется до pi = 1,7 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из
давлением р0=2 МПа и температурой ^0=350СС расширяется до PI = 1,5 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла ф = 0,95, начальная скорость пара перед соплом с0 = 140 м/с и степень реактивности ступени р = 0,15. Ответ: с± = 375 м/с.
Задача 3.7. В реактивной ступени пар с начальным давлением Ро = 1,6 МПа и температурой t0 = 450 ° С расширяется до ра = 1 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла ф = 0,95 и степень реактивности ступени р = 0,5.
Задача 3.12. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 — 1,6 МПа и температурой ta = 300 °С расширяется до р2 = 1 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, окружную скорость на середине лопатки и относительную скорость входа пара на лопатки, если скоростной коэффициент сопла <р = 0,94, угол наклона сопла к плоскости диска аг = 18 °, средний диаметр ступени d = 0,95 м, частота вращения вала турбины п = — 3600 об/мин и степень реактивности ступени р = 0,5.
Задача 6.3. Одноступенчатый поршневой компрессор работает со степенью повышения давления X. •-• 7 и с показателем политропы расширения газа, остающегося во вредном объеме, т 1 ,3. Определить действительную подачу компрессора, если диаметр цилиндра D - 0,2 м, ход поршня S 0,18 м, частота вращения вала п — 900 об/мин, относительный объем вредного пространства а ~ 0,05, и коэффициент, учитывающий уменьшение давления газа при всасывании, г\р ----- 0,92.
Необходимо отметить, что для всех сечений зубцов, расчетная индукция в которых превышает 1,8 Тл, необходимо определить действительную индукцию, т.е. учесть' уменьшение потока в зубце за счет ответвления части потока зубцового деления в паз, как это указано в расчете зубцового напряжения зубцовой зоны статора.
612. Счетчик электрической энергии вращается с частотой 10 об/с. Определить действительную постоянную
5. Как по показаниям измерительных приборов (см. 28) определить действительную постоянную счетчика? Воспользуйтесь формулой п. 3.
10.29. Определить энергию В'пстр, израсходован)гую потребите» лем за месяц (30 дней), если счетчик в начале месяца показал 27-400 кВт-ч, а в конце месяца — 31 -600 кВт-ч. Номинальная постоянная счетчика Снок == 2500 В г-с/об, класс точности 2,5. Определить действительную 'постоянную счетчика Сд и его относительную погрешность 7сч. если за указанное время диск е<- етчика- сделал N =5950 об.
6. Как определить действительную постоянную счетчика?
Чтобы определить действительную постоянную, необходимо знать израсходованную энергию за время наблюдения
Пример 5.1. Определить действующее значение несинусоидального напряжения ы(г) = 100 + SOsin (cot + 30°) + 60sin (3cot + 20°) + + 50 sin (Scat + 45°).
Для синусоидального тока нетрудно определить действующее значение через амплитудное:
Дальнейший расчет не требует применения комплексного метода. Достаточно сначала определить действующее значение линейного тока
= 2-Ю-5 Я — 1,5-Ю-8 Н\ где Н — в А/см; В — в Вб/см2. Определить действующее значение и частоту э.д.с. EZ, наводимой в обмотках ш2.
Определить действующее значение тока и фазовый сдвиг тока относительно напряжения.
Задача 4.3. Группа электрических ламп накаливания общей мощностью Р= 1200 Вт включена в сеть переменного тока с напряжением U = = 120 В, частотой f = 50 Гц. Определить: действующее значение тока и активное сопротивление всей цепи; написать уравнения тока и напряжения, приняв начальную фазу тока \)i = 60°; найти мгновенную мощность в момент времени ti = 0,0l с от начала отсчета.
3. Для заданных напряжения и активного сопротивления цепи рассчитать и построить временные диаграммы тока, мощности и энергии, определить действующее значение тока и среднюю мощность.
Для синусоидального тока нетрудно определить действующее ние через амплитудное:
Дальнейиий расчет не требует применения комплексного метода. Достаточно сначала определить действующее значение линейного тока
Для синусоидального тока нетрудно определить действующее значение через амплитудное:
Дальнейший расчет не требует применения комплексного метода. Достаточно сначала определить действующее значение линейного тока
Похожие определения: Оптические устройства Определения скольжения Оптимальный коэффициент Оптимальных вариантов Оптимальной фильтрации Оптимальное построение Оптимальное управление
|