Freie Stromenthalpie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Freestream-spezifische Enthalpie = Gesamte spezifische Enthalpie-(Freestream-Geschwindigkeit^2)/2
h = h0-(V^2)/2
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Freestream-spezifische Enthalpie - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Die spezifische Freistrom-Enthalpie ist die Enthalpie des kontinuierlichen Flüssigkeitsstroms und die Summe der inneren Energie E plus dem Produkt aus Druck p und Volumen V.
Gesamte spezifische Enthalpie - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Die gesamte spezifische Enthalpie ist definiert als die Summe der inneren Energie E plus dem Produkt aus Druck p und Volumen V.
Freestream-Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Freestream-Geschwindigkeit ist die Luftgeschwindigkeit weit stromaufwärts eines aerodynamischen Körpers, d. h. bevor der Körper die Möglichkeit hat, die Luft abzulenken, zu verlangsamen oder zu komprimieren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamte spezifische Enthalpie: 200 Joule pro Kilogramm --> 200 Joule pro Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Freestream-Geschwindigkeit: 98 Meter pro Sekunde --> 98 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h = h0-(V^2)/2 --> 200-(98^2)/2
Auswerten ... ...
h = -4602
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-4602 Joule pro Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-4602 Joule pro Kilogramm <-- Freestream-spezifische Enthalpie
(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 Shikha Maurya
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Bombay
Shikha Maurya hat diesen Rechner und 200+ 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

Freie Stromenthalpie Formel

Freestream-spezifische Enthalpie = Gesamte spezifische Enthalpie-(Freestream-Geschwindigkeit^2)/2
h = h0-(V^2)/2

Was ist Enthalpie?

Enthalpie ist definiert als die Summe der inneren Energie des Systems und des Produkts aus Druck und Volumen. Es wird in vielen Messungen in chemischen, biologischen und physikalischen Systemen bei konstantem Druck eingesetzt.

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