Dieseleffizienz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Diesel-Effizienz = 1-1/(Kompressionsrate^Gamma-1)*(Cutoff-Verhältnis^Gamma-1/(Gamma*(Cutoff-Verhältnis-1)))
DE = 1-1/(r^Y-1)*(Cr^Y-1/(Y*(Cr-1)))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Diesel-Effizienz - Der Dieselwirkungsgrad ist ein Verbrennungsprozess eines Hubkolben-Verbrennungsmotors.
Kompressionsrate - Das Kompressionsverhältnis ist das Verhältnis zwischen dem Volumen von Zylinder und Brennraum.
Gamma - Gamma ist das Verhältnis der Wärmekapazitäten bei konstantem Druck und Volumen.
Cutoff-Verhältnis - Das Cutoff-Verhältnis ist das Verhältnis des Endvolumens zum Anfangsvolumen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kompressionsrate: 1.75 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gamma: 2.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Cutoff-Verhältnis: 1.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
DE = 1-1/(r^Y-1)*(Cr^Y-1/(Y*(Cr-1))) --> 1-1/(1.75^2.6-1)*(1.2^2.6-1/(2.6*(1.2-1)))
Auswerten ... ...
DE = 1.09639616031208
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.09639616031208 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.09639616031208 1.096396 <-- Diesel-Effizienz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

17 Thermischen Wirkungsgrad Taschenrechner

Dieseleffizienz
​ Gehen Diesel-Effizienz = 1-1/(Kompressionsrate^Gamma-1)*(Cutoff-Verhältnis^Gamma-1/(Gamma*(Cutoff-Verhältnis-1)))
Gesamtwirkungsgrad bei Kessel-, Zyklus-, Turbinen-, Generator- und Hilfswirkungsgrad
​ Gehen Gesamteffizienz = Kesseleffizienz*Zykluseffizienz*Turbineneffizienz*Generatoreffizienz*Hilfswirkungsgrad
Volumetrischer Wirkungsgrad bei gegebener Kompression und Druckverhältnis
​ Gehen Volumetrischer Wirkungsgrad = 1+Kompressionsrate+Kompressionsrate*Druckverhältnis^(1/Gamma)
Thermische Effizienz des Carnot-Motors
​ Gehen Thermische Effizienz des Carnot-Motors = 1-Absolute Temperatur des Kältereservoirs/Absolute Temperatur des heißen Reservoirs
Effizienz des Bradyton-Zyklus
​ Gehen Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus = 1-1/(Druckverhältnis^((Gamma-1)/Gamma))
Wärmewirkungsgrad bei gegebener mechanischer Energie
​ Gehen Thermischer Wirkungsgrad bei gegebener mechanischer Energie = Mechanische Energie/Wärmeenergie
Wärmeeffizienz bei verschwendeter Energie
​ Gehen Thermischer Wirkungsgrad bei gegebener Abfallenergie = 1-Abwärme/Wärmeenergie
Düseneffizienz
​ Gehen Düseneffizienz = Änderung der kinetischen Energie/Kinetische Energie
Effizienz des Carnot-Zyklus einer Wärmekraftmaschine unter Verwendung der Temperatur von Quelle und Senke
​ Gehen Effizienz des Carnot-Zyklus = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
Effizienz des gekühlten Kompressors
​ Gehen Effizienz des gekühlten Kompressors = Kinetische Energie/Arbeit
thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine
​ Gehen Wärmewirkungsgrad der Wärmekraftmaschine = Arbeit/Wärmeenergie
angegebener thermischer Wirkungsgrad
​ Gehen Angezeigter thermischer Wirkungsgrad = Bremskraft/Wärmeenergie
thermischer Wirkungsgrad der Bremse
​ Gehen Thermische Effizienz der Bremse = Bremskraft/Wärmeenergie
Kompressorwirkungsgrad
​ Gehen Kompressor-Effizienz = Kinetische Energie/Arbeit
Turbinenwirkungsgrad
​ Gehen Turbineneffizienz = Arbeit/Kinetische Energie
otto Zyklus Effizienz
​ Gehen OTE = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
Effizienz des Ranking-Zyklus
​ Gehen Ranking-Zyklus = 1-Wärmeverhältnis

Dieseleffizienz Formel

Diesel-Effizienz = 1-1/(Kompressionsrate^Gamma-1)*(Cutoff-Verhältnis^Gamma-1/(Gamma*(Cutoff-Verhältnis-1)))
DE = 1-1/(r^Y-1)*(Cr^Y-1/(Y*(Cr-1)))

Dieselzyklus

Es wird angenommen, dass der Dieselzyklus während des anfänglichen Teils der Verbrennungsphase einen konstanten Druck aufweist ({\ Anzeigestil V_ {2}} V_ {2} bis {\ Anzeigestil V_ {3}} V_ {3} im folgenden Diagramm). Dies ist ein idealisiertes mathematisches Modell: Reale physikalische Dieselmotoren haben in dieser Zeit zwar einen Druckanstieg, der jedoch weniger ausgeprägt ist als im Otto-Zyklus

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