Ideale Abgasgeschwindigkeit bei gegebenem Enthalpieabfall Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ideale Austrittsgeschwindigkeit = sqrt(2*Enthalpieabfall in der Düse)
Cideal = sqrt(2*Δhnozzle)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Ideale Austrittsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die ideale Austrittsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit am Austritt der Düse. Verluste aufgrund externer Faktoren sind darin nicht enthalten.
Enthalpieabfall in der Düse - (Gemessen in Joule) - Der Enthalpieabfall in der Düse ist die Differenz der Enthalpie am Einlass und Auslass der Düse.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Enthalpieabfall in der Düse: 19.8 Kilojoule --> 19800 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cideal = sqrt(2*Δhnozzle) --> sqrt(2*19800)
Auswerten ... ...
Cideal = 198.997487421324
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
198.997487421324 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
198.997487421324 198.9975 Meter pro Sekunde <-- Ideale Austrittsgeschwindigkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

8 Düse Taschenrechner

Umkehrbare Düsenstrahlgeschwindigkeit
​ Gehen Ideale Austrittsgeschwindigkeit = sqrt(2*Spezifische Wärme bei konstantem Druck*Düsentemperatur*(1-(Druckverhältnis)^((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)/(Spezifisches Wärmeverhältnis))))
Kinetische Energie von Abgasen
​ Gehen Kinetische Energie von Gas = 1/2*Idealer Massendurchfluss*(1+Kraftstoff-Luft-Verhältnis)*Ideale Austrittsgeschwindigkeit^2
Strahlgeschwindigkeit bei Temperaturabfall
​ Gehen Ideale Austrittsgeschwindigkeit = sqrt(2*Spezifische Wärme bei konstantem Druck*Temperaturabfall)
Geschwindigkeitskoeffizient
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = Tatsächliche Austrittsgeschwindigkeit/Ideale Austrittsgeschwindigkeit
Entladungskoeffizient bei gegebenem Massendurchfluss
​ Gehen Entladungskoeffizient = Tatsächliche Massendurchflussrate/Idealer Massendurchfluss
Abflusskoeffizient bei gegebener Strömungsfläche
​ Gehen Entladungskoeffizient = Tatsächlicher Düsenströmungsbereich/Düsenhalsbereich
Ideale Abgasgeschwindigkeit bei gegebenem Enthalpieabfall
​ Gehen Ideale Austrittsgeschwindigkeit = sqrt(2*Enthalpieabfall in der Düse)
Geschwindigkeitskoeffizient bei gegebener Düseneffizienz
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = sqrt(Düseneffizienz)

Ideale Abgasgeschwindigkeit bei gegebenem Enthalpieabfall Formel

Ideale Austrittsgeschwindigkeit = sqrt(2*Enthalpieabfall in der Düse)
Cideal = sqrt(2*Δhnozzle)

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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!