Druckkoeffizientengleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckkoeffizient = (Spezifisches Wärmeverhältnis*Universelle Gas Konstante)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)
Cp = (Y*R)/(Y-1)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Druckkoeffizient - Der Druckkoeffizient definiert den Wert des lokalen Drucks an einem Punkt in Form von freiem Strömungsdruck und dynamischem Druck.
Spezifisches Wärmeverhältnis - Das spezifische Wärmeverhältnis eines Gases ist das Verhältnis der spezifischen Wärme des Gases bei konstantem Druck zu seiner spezifischen Wärme bei konstantem Volumen.
Universelle Gas Konstante - Die universelle Gaskonstante ist eine physikalische Konstante, die in einer Gleichung erscheint, die das Verhalten eines Gases unter theoretisch idealen Bedingungen definiert. Seine Einheit ist Joule * Kelvin - 1 * Mol - 1.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Wärmeverhältnis: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Universelle Gas Konstante: 8.314 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cp = (Y*R)/(Y-1) --> (1.6*8.314)/(1.6-1)
Auswerten ... ...
Cp = 22.1706666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
22.1706666666667 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
22.1706666666667 22.17067 <-- Druckkoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

11 Space-Marching-Finite-Differenz-Methode: Zusätzliche Lösungen der Euler-Gleichungen Taschenrechner

Gesamtenthalpiegleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses und der Geschwindigkeiten
​ Gehen Gesamte spezifische Enthalpie = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Dichte+(Geschwindigkeitskomponente in X-Richtung^2+Komponente der Geschwindigkeit in Y-Richtung^2)/2
Enthalpiegleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses
​ Gehen Enthalpie = Spezifisches Wärmeverhältnis*[R]*Temperatur/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)
Dichtegleichung unter Verwendung von Enthalpie und Druck
​ Gehen Dichte = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Enthalpie
Druckgleichung unter Verwendung von Enthalpie und Dichte
​ Gehen Druck = Enthalpie*Dichte*(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)/Spezifisches Wärmeverhältnis
Enthalpiegleichung unter Verwendung von Druck und Dichte
​ Gehen Enthalpie = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Dichte
Druckkoeffizientengleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses
​ Gehen Druckkoeffizient = (Spezifisches Wärmeverhältnis*Universelle Gas Konstante)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)
Krummlinige Gitterpositionsgleichung
​ Gehen Gitterpunkte = (Abstand von der Y-Achse-Lokale Ordinate des Körpers)/Lokale Stoßschichtdicke
Freie Stromenthalpie
​ Gehen Freestream-spezifische Enthalpie = Gesamte spezifische Enthalpie-(Freestream-Geschwindigkeit^2)/2
Gesamte spezifische Enthalpie
​ Gehen Gesamte spezifische Enthalpie = Enthalpie+(Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)/2
Lokale Stoßschichtdicke
​ Gehen Lokale Stoßschichtdicke = Lokale Ordinate des Schocks-Lokaler Ordinarius
Enthalpiegleichung unter Verwendung des Druckkoeffizienten für kalorisch perfektes Gas
​ Gehen Enthalpie = Druckkoeffizient*Temperatur

Druckkoeffizientengleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses Formel

Druckkoeffizient = (Spezifisches Wärmeverhältnis*Universelle Gas Konstante)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)
Cp = (Y*R)/(Y-1)

Was ist der Druckkoeffizient?

Der Druckkoeffizient ist eine dimensionslose Zahl, die die relativen Drücke in einem Strömungsfeld in der Fluiddynamik beschreibt.

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