Author Topic: Aufg. 2.1  (Read 6957 times)

Jule

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Aufg. 2.1
« on: February 18, 2007, 06:01:47 pm »
Hallo,
ich weiß, ist schon etwas her, aber kann mir jemand den Ansatz zur 2.1a) sagen? Habe es zwar versucht, so wie ich dachte, dass es geht, komme aber nicht auf das Ergebnis in dem Heft...
Danke...
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Vineyarder

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Aufg. 2.1
« Reply #1 on: February 18, 2007, 06:14:15 pm »
wie wäre es mit der Internet-Seite von TTE da stehen ausführliche Lösungen aller Übungsaufgaben!!!!

http://thermo.tu-dresden.de/td/Lehre.html

3. von oben, rechts auf Studienhilfen klicken

Jule

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Aufg. 2.1
« Reply #2 on: February 18, 2007, 06:24:03 pm »
Danke!
Aber wenn ich meine Gleichung integriere, komme ich nicht auf den gesuchten Wert. Wie integriere ich denn den abgeführten Wärmestrom nach der Zeit richtig?
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Maschinenwesen

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Aufg. 2.1
« Reply #3 on: February 18, 2007, 08:35:01 pm »
Hallo,

guck mal in die lösung auf Seite 2 ganz oben...
die rechte Seite nach dtT integriert:

(cT/CQ)*ln(alpha*PT-CQ*(tT-tu))

sorry ich hab keine ahnung wie ich hier symbole einfüge, übers CQ muss noch ein punkt.
ich einfach den ganzen Nenner in ln genommen und die innere ableitung, also CQ kommt in den nenner..
dann setzt du einfach deine Grenzen ein und erhältst das ergebnis

ich hoffe das bringt dir was

ach übringens du integrierst nach der Temperatur!

alexwilli

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Aufg. 2.1
« Reply #4 on: February 19, 2007, 02:24:54 pm »
Die Prüfung Energielehre wurde ja auf den 23.02. vorgezogen. Kann mir jemand sagen, ob es bei 13Uhr bleibt oder ist eine andere Uhrzeit vorgesehen?
Vielen Dank schonmal im voraus!

Maschinenwesen

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Aufg. 2.1
« Reply #5 on: February 19, 2007, 02:36:02 pm »
du hast vergessen den ironiebutton zu drücken...

http://www.thermo.tu-dresden.de/aktuelles/PruefankTdEL1.pdf

waldrallye

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Aufg. 2.1
« Reply #6 on: August 04, 2011, 10:41:02 am »
hallo,

wie ist eigentlich der Ansatz für Teilaufgabe c) ?

gruß
Nico
wir können alles - ausser hochdeutsch

Zathrass

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Aufg. 2.1
« Reply #7 on: August 08, 2011, 10:45:51 am »
Da die Vorposts aus dem Jahr 2007 sind, bin ich nicht sicher, ob die Aufgaben noch identisch nummeriert sind.

Der Ansatz für die aktuelle Aufgabe 2.1c ist eine Kräftebilanz um den Kolben.

Druckkraft von innen = Kolbenkraft + Druckkraft von außen

Druckkräfte mit Druck und Fläche ersetzen und nach Kolbenkraft auflösen.

Das sollte recht einfach sein.
Ich bin nicht verpflichtet so zu sein, wie Ihr es von mir erwartet.
Es ist Euer Irrtum, nicht mein Fehler.

(R. P. Feynman)

Bitte keine Fragen als PM. Andere suchen evtl. die gleiche Antwort.

Fatih

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Aufg. 2.1
« Reply #8 on: December 18, 2011, 07:40:45 pm »
Quote from: Jule
Hallo,
ich weiß, ist schon etwas her, aber kann mir jemand den Ansatz zur 2.1a) sagen? Habe es zwar versucht, so wie ich dachte, dass es geht, komme aber nicht auf das Ergebnis in dem Heft...
Danke...

Hallo Leute,

bin frischer Fernstudent und habe kein Passwort daher meine Frage an euch, ob ihr vllt. die Lösung für die 2a) bestätigen könnt?
Ich komme bei bestem Willen nicht an das Ergebnis aus dem Übungsheft.

Zathrass

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Aufg. 2.1
« Reply #9 on: December 19, 2011, 08:07:06 am »
Quote from: Fatih
Hallo Leute,

bin frischer Fernstudent und habe kein Passwort daher meine Frage an euch, ob ihr vllt. die Lösung für die 2a) bestätigen könnt?
Ich komme bei bestem Willen nicht an das Ergebnis aus dem Übungsheft.


Die Musterlösungen sind nur noch  im OPAL verfügbar. Dazu benötigst Du Dein ZIH-Login.

Die Lösung von [latex]$W_{V,12}=0,90245$ kJ[/latex] kann ich bestätigen.

Ansatz:  [latex]$W_{V,12} = \int\limits_1^2 p(V)$ kJ[/latex]

Der Funktionelle Zusammenhang zwischen Druck und Volumen kommt aus dem idealen Gasgesetz. Aus [latex]$p_1 V_1= p V$[/latex] folgt: [latex]$p= p_1 \frac{V_1}{V}$[/latex].

Damit sollte es lösbar sein.
Ich bin nicht verpflichtet so zu sein, wie Ihr es von mir erwartet.
Es ist Euer Irrtum, nicht mein Fehler.

(R. P. Feynman)

Bitte keine Fragen als PM. Andere suchen evtl. die gleiche Antwort.

Fatih

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Aufg. 2.1
« Reply #10 on: December 19, 2011, 10:46:18 pm »
Super, muss dir gleich zwei Mal danken.

Hatte fälschlicherweise angenommen, dass die Kurve eine Gerade ist.
Habe nun auch Zugang zu(m??) Opal und kann die Lösungen einsehen.

Vielen Dank ;)