Kinetische Energie von Abgasen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kinetische Energie von Gas = 1/2*Idealer Massendurchfluss*(1+Kraftstoff-Luft-Verhältnis)*Ideale Austrittsgeschwindigkeit^2
KE = 1/2*mi*(1+f)*Cideal^2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kinetische Energie von Gas - (Gemessen in Joule) - Die kinetische Energie des Gases ist die Energie, die in den aus der Düse strömenden Gasen vorhanden ist.
Idealer Massendurchfluss - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Der ideale Massendurchsatz ist die Luftmasse, die aus der Düse austritt, wenn kein Verlust berücksichtigt wird.
Kraftstoff-Luft-Verhältnis - Das Kraftstoff-Luft-Verhältnis ist das Verhältnis der Kraftstoffmasse zur Luftmasse während der Verbrennung. Es bestimmt die Effizienz der Verbrennung und die Leistung des Motors.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Idealer Massendurchfluss: 5 Kilogramm / Sekunde --> 5 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Kraftstoff-Luft-Verhältnis: 0.005 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ideale Austrittsgeschwindigkeit: 199 Meter pro Sekunde --> 199 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
KE = 1/2*mi*(1+f)*Cideal^2 --> 1/2*5*(1+0.005)*199^2
Auswerten ... ...
KE = 99497.5125
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
99497.5125 Joule -->99.4975125 Kilojoule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
99.4975125 99.49751 Kilojoule <-- Kinetische Energie von Gas
(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)

Kinetische Energie von Abgasen Formel

Kinetische Energie von Gas = 1/2*Idealer Massendurchfluss*(1+Kraftstoff-Luft-Verhältnis)*Ideale Austrittsgeschwindigkeit^2
KE = 1/2*mi*(1+f)*Cideal^2

Was ist kinetische Energie?

Die kinetische Energie eines Objekts ist die Energie, die es aufgrund seiner Bewegung besitzt. Es ist definiert als die Arbeit, die erforderlich ist, um einen Körper einer bestimmten Masse aus der Ruhe auf seine angegebene Geschwindigkeit zu beschleunigen.

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