Dichtegleichung unter Verwendung von Enthalpie und Druck Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dichte = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Enthalpie
ρ = Y/(Y-1)*P/H
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Dichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte eines Materials zeigt die Dichte dieses Materials in einem bestimmten gegebenen Bereich. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts genommen.
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.
Druck - (Gemessen in Pascal) - Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Enthalpie - (Gemessen in Joule) - Enthalpie ist die thermodynamische Größe, die dem gesamten Wärmeinhalt eines Systems entspricht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Wärmeverhältnis: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Druck: 800 Pascal --> 800 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Enthalpie: 1.51 Kilojoule --> 1510 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ρ = Y/(Y-1)*P/H --> 1.6/(1.6-1)*800/1510
Auswerten ... ...
ρ = 1.41280353200883
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.41280353200883 Kilogramm pro Kubikmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.41280353200883 1.412804 Kilogramm pro Kubikmeter <-- Dichte
(Berechnung in 00.020 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

Dichtegleichung unter Verwendung von Enthalpie und Druck Formel

Dichte = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Enthalpie
ρ = Y/(Y-1)*P/H

Was ist Enthalpie?

Die Enthalpie ist eine Eigenschaft eines thermodynamischen Systems, definiert als die Summe der inneren Energie des Systems und des Produkts aus Druck und Volumen.

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