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Converti da N a 1daN = 10N 1hdaN = 100N 1kN = 1000N

(1) Astuzion x pesa pb = N Rb = 1/8g = 0,125g = 9,806m3. T Vs+R = 9,25km

(2) Pistone m = 10kg pressione pressione = 1 bar

Sol. (v = 4pa) V = 3,4 x 10-5m3 S ottene valore d’area km = 685 m3 F Ac = 7,8 x 10-3 m2

Equilibrio: p1 A = mg x p2 ApA pA Rg = –pg = 105Pa - 98,065 ==> M2,512,6 3 => 107 J/rx:0.1273 = 10 Finale Z 3,8 p2 = p1 + mg A ∼= 17k75Pa Confronto

Prestazioni del ciclista

Prestazioni del ciclista m = 165b fluttuante valore da 0,275 – 0,60m2 assumendo R 0,36m2

Resistenza aerodinamica Rad = A (cd × v2) (N) 0,88(coeff d)

Es su conversioni

  • Astronauta pesa

ρb = N ρb* = 0,155*9,8066*1,448 N → 220 (iper g) 93,25 kg

  • Pistone m=10 kg

pressione = 1 bar ΔV = 3,4*10-3 m3 S ape valvola d’aria km=685 εt4 Ac = 7,8*10-2 m2 Esercitando gli attriti trova pressione allo stato finale

Equilibrio = poA + mg = p2A p2 = p1 + mg/A → 105 Pa + 98,0665U/7,8*10-2m² → 125,512,6 Pa → 1,125 bar 1 BAR = 105 &hello;&a;

EQ finale (Z=?) poA + kt + mg = p2A Lz = ΔV/A = 0,05 m km = 10000 N/m p2 = p1 + km + mg/A = 1,77 bar ≈ 176975 Pa

Definizioni ciclista

Definizioni ciclista m = 165 Eb A frontale: varia da 0,275 - 0,60 m², assumiamo: A = 0,36 m² Resistenza aerodinamica Rai = ρd w2/2 (N)

M bici + Meccanica = 7,9 kg W = 35 kg cd = 0,88 b: 0,075 rb / r coefficiente di rotolamento: b = 0,004 Chi potrebbe essere?

Atleta deve sviluppare una forza di (l'atleta) [N] T = Rad + Ret b = 0,075 rb / r = 0,075 x 0,135/83,193 x 9,78 x 420 kg / m3

mru: c = 75 kg mru: t = 82,3 kg W = 9,72 m/s2 Rad: 17,96 N Ret: (mg)2 = 3,22 N

Potenza = ΔW / Δt W = T . ds dW/dt = F . w F . w . ds - F . w . dc pendenza 10% => α = 5,71° p = FN / A

Sistema cilindro - pistone

Sistema cilindro - pistone pressione superficie sup. → pt = 14,7 A superficie = 0,00774 m2 massa pistone = 454 kg. Q al gas = 5,275 k J Δz = 0,61 m ΔUgas= ?

Io PRINCIPIO ΔE = Q - L Fext = ptA + mg ΔE = ΔEc + ΔEp + ΔU → ΔU = Q - L = 5,275 kJ - 3196,4 = 2078,6

Dati fluido

Q12 = 80 kJ

Dati: - 5 kg fluido , subisce espansione - U1 = 2710 kJkg - U2 = 2660 kJkg - Q12 = 80000 J - L12 = 18500 J - L del pistone

∆E = Q - L = Q12 - L12 perché d fatto dell'ext. L12 = L'pale + L = 018500 J + L pist. ∆U1 = U1 • m = 13550000 J ∆U2 = U2 • m = 13300000 J

=> U2 - U1 = Q12 - (L'pale + L Ḣ12 = m(h1 - h2 + w12 - w22/2 + g(z1 - z2)) + q12 - 3,000 Wh = u + pv - Cp dT per gas ideale

h12 - h22 = CP (T1 - T2) CP = k/k-1 R , j Rlm = R/Tlm = 287 J/kgK => Cp = 1005 J/kgK

=> h1 - h2 = 1005 (290 - 450) - 160800 J/kg ṁ = s1 w1 A1 s = 1/v1 pu = RT1 => s - P/R T1 = 1.20 kg/m3

=> ṁ = 1,20 * 6 m s-1 *0,10 = 0,72 kg/s => Ḣ12 = 0,72 (-160800 + 62 - 22/2 ) - 3000 = -118764 => Ḣ12 = Ḣ12./m = -164950 J/kg

Esercizi pagina 9

Compressore riempie serbatoio V = 0,28 m3   p1 = 1 atm   t1 = 21 °C   ;   pv1,4 = cost

Ciclo inverso doppia compressione e doppia laminazione

venerdì 6 novembre 2020 09:05

Fluido refrigerante R134a è usato in un ciclo inverso a doppia compressione e doppia laminazione. La portata mc di vapore saturo secco a -30°C entra nel primo compressore dove viene compresso sino alla pressione intermedia di 6 bar e viene poi inviato nello scambiatore "separatore di liquido" dove scambia calore con la portata me di fluido refrigerante che proviene della valvola d'espansione ad alta pressione. Il condensatore lavora a 12 bar e che la potenza frigorifera è q=35 kW

  • 1) Potenza compressore
  • 2) ε

Ė23 = |Ė23| = me . (h23-h2) = Ė4 Ė45 = mc (h5-h4) = Ė2 q2 = ṁc (h2 - h8)

ṁe = q2/h2 - h8 = 35/380,32 - 212,11 = 0,2081 kg s-1 ṁc (h2 - h7) = ṁe (h3 - h8)

ṁc = h3 - h8/h2 - h7 = 412 - 212,11/403,72 - 265,95 = 1,45 ⇒ ṁc = 1,45 x 0,208 = 0,3016 kg s-1

Potenza compressore: Ḣtot = Ḣ1 + Ḣ2 Ḣ1 = ṁc (h3 - h2) = 0,208 (412 - 380,32 ) = 6,54 kW Ḣ2 = ṁc (h8 - h7) = 0,3016 (426,50 - 403,72) = 6,87 kW

kg s-1kJ/kg = kJ s-1 Ḣtot = 6,54 + 6,87 = 13,46 kW Ɛ = q2/Ḣtot = 35 kW/13,46 kW = 2,6

Ciclo frigorifero in cascata

venerdì 6 novembre 2020   14:31

Ciclo frigorifero in cascata che utilizza come refrigerante R134a e lavora tra pressioni limiti di 0,8 e 0,14 MPa. Il calore ceduto del ciclo inferiore al ciclo superiore avviene in uno scambiatore di calore controcorrente che opera a 0,32 MPa. ma = 0,05 kg/s. Determinare: (a) mb (b) potenza frigorifera (c) ε

Bilancio scambiatore (ma13 - ma12 ) =  0,034  (404,06 - 387,32) =  0,65 kW (mb56 - mb15 ) =  0,05  (419,03 - 400,04) =  0,95 kW

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca.kk di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica tecnica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Moro Lorenzo.
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