Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Hornická termo a hydromechanika (HTaH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HTaH - Hornická termo a hydromechanika, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti se podrobněji seznámí s hydromechanikou, termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatkyjsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu energie.

Osnova

1.Eulerova rovnice hydrostatiky, její aplikace. Tlak na rovinné a křivé plochy. Relativní pohyb kapalin.2.Proudění dokonalých a skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. Bernoulliho rovnice. Pravidla použití. Skutečné kapaliny.3. Bernoulliho rovnice pro rotující kanál. Neustálené proudění. Hydraulický ráz. Měření rychlosti kapaliny a tlaku. Hydraulické ztráty. Ztráta třením, ztráty místní.4.Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady, vyprazdňování nádob.5.Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené.6.Pracovní rovnice odstředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. Čerpadlo a potrubí. Proudění koryty, rovnoměrný a nerovnoměrný proud. Hybnostní věta a její aplikace.7.Fyzikální podobnost v hydromechanice a její aplikace. Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin.8.První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Vratné změny stavu ideálního plynu.Tepelné oběhy. Přivedené a odvedené teplo, expanzní a kompresní práce, termická účinnost. Oběhy přímé a obrácené. Druhý zákon termodynamiky. Určení změny entropie základních vratných změn stavu a jejich průběh v diagramu T-s.9.Porovnávací cykly motoru výbušného, rovnotlakého, smíšeného a rovnotlaké spalovací turbíny. Určení termické účinnosti a vykonané práce. Ideální a skutečný jednostupňový kompresor. Škodlivý prostor. Vícestupňová komprese. Příkon kompresoru.1O.Reálný plyn, tepelné veličiny, rovnice stavu. Zjednodušený výpočet pro reálný plyn, předpoklady, význam. Směsi plynů. Adiabatické míšení plynů v nádobě. Páry, základní pojmy. Určení energetických veličin stavu Clapeyronova rovnice. Vratné změny par a jejich znázornění v diagramu p-v a T-s. Škrcení páry.12. Jednoduchý ideální parní cyklus, T-s diagram. Zvyšování účinnosti cyklu přihříváním páry a regenerativním ohřevem napájecí vody. Směsi plynů a par, vlhký vzduch. Vlhkost vzduchu. Entalpie vlhkého vzduchu a jeho tepelný diagram.13.Proudění vzdušin. Základní rovnice, výtoková rychlost a hmotnostní průtok při ustáleném podkritickém a nadkritickémizoentropickém výtoku, Machův úhel. Základní druhy přenosu tepelné energie. Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou, jednoduchou i složenou, stěnou válcovou, jednoduchou i složenou.14.Teorie podobnosti v tepelné konvekci. Tvary kriteriálních rovnic. Základní zákony sálání absolutně černéhotělesa. Sálání skutečných těles. Přenos tepla sáláním.15.Výměníky tepla. Rovnice tepelné bilance a sdílení tepla. Spalování. Požadavky kladené na fosilní paliva. Hessův zákon. Spalné teplo. Výhřevnost. Spotřeba spalovacího vzduchu, množství a složení spalin. Součinitel přebytku vzduchu, obsah oxidu uhličitého ve spalinách. Základy kinetiky spalovacího pochodu.

Literatura

Noskievič a kol. : Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, 1987.Noskievič, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P.- Janalík,J.: Mechanika tekutin-sbírka příkladů. Skripta VŠB, 1988.Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin-příručka pro laboratorní cvičení. SkriptumVŠB, 1987.Enenkl,V. a kol. : Termomechanika. VUT Brno 1983.Kadlec,Z. : Termomechanika, návody do cvičení. VŠB Ostrava 2008

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.

Vyučující

Ing. Marian Bojko, Ph.D.doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.Ing. Jana Jablonská, Ph.D.Ing. Radim Janalík, CSc.doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.doc. Ing. Jiří Míka, CSc.Ing. Martin Vrábel