Druckverhältnis über Schrägstoß Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverhältnis über den Schrägstoß = 1+((2*Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß)/(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1))*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2-1)
Pr = 1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Druckverhältnis über den Schrägstoß - Das Druckverhältnis über den schrägen Stoß gibt das Verhältnis der Drücke vor und nach dem Durchgang durch eine schräge Stoßwelle an.
Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß - Das spezifische Wärmeverhältnis Schrägschock ist das Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen.
Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock - Upstream Mach Normal to Oblique Shock stellt die Komponente der Machzahl dar, die mit der Normalenrichtung der Stoßwelle ausgerichtet ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß: 1.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock: 1.606 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pr = 1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1) --> 1+((2*1.4)/(1.4+1))*(1.606^2-1)
Auswerten ... ...
Pr = 2.842442
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.842442 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.842442 <-- Druckverhältnis über den Schrägstoß
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Shikha Maurya
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Bombay
Shikha Maurya hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Schräger Schock Taschenrechner

Temperatur hinter dem schrägen Stoß bei gegebener stromaufwärtiger Temperatur und normaler stromaufwärtiger Machzahl
Gehen Temperatur hinter Schrägstoß = Temperatur vor Schrägstoß*((1+((2*Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß)/(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1))*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2-1))/((Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1)*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2)/(2+(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß-1)*Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2)))
Temperaturverhältnis über Schrägschock
Gehen Temperaturverhältnis über Schrägstoß = (1+((2*Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß)/(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1))*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2-1))/((Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1)*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2)/(2+(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß-1)*Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2))
Strömungsablenkungswinkel durch Schrägstoß
Gehen Strömungsablenkungswinkel Schrägstoß = atan((2*cot(Schräger Stoßwinkel)*((Machzahl vor Schrägstoß*sin(Schräger Stoßwinkel))^2-1))/(Machzahl vor Schrägstoß^2*(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+cos(2*Schräger Stoßwinkel))+2))
Komponente der stromabwärtigen Machzahl von Normal zu Schrägstoß für eine gegebene normale stromaufwärtige Machzahl
Gehen Downstream-Mach-Normal- bis Schrägschock = sqrt((1+0.5*(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß-1)*Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß*Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2-0.5*(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß-1)))
Dichte hinter Schrägschock für gegebene Upstream-Dichte und normale Upstream-Machzahl
Gehen Dichte hinter schrägem Schock = Dichte vor Schrägstoß*((Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1)*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2)/(2+(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß-1)*Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2))
Dichteverhältnis über Schrägschock
Gehen Dichteverhältnis über Schrägstoß = (Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1)*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2)/(2+(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß-1)*Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2)
Druck hinter dem schrägen Stoß bei gegebenem Vordruck und normaler Machzahl vor
Gehen Statischer Druck hinter Schrägstoß = Statischer Druck vor Schrägstoß*(1+((2*Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß)/(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1))*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2-1))
Druckverhältnis über Schrägstoß
Gehen Druckverhältnis über den Schrägstoß = 1+((2*Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß)/(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1))*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2-1)
Komponente des Downstream-Mach-Normal-Schräg-Schocks
Gehen Downstream-Mach-Normal- bis Schrägschock = Machzahl hinter Schrägstoß*sin(Schräger Stoßwinkel-Strömungsablenkungswinkel Schrägstoß)
Komponente des Upstream-Mach-Stoßes von Normal zu Schräg
Gehen Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock = Machzahl vor Schrägstoß*sin(Schräger Stoßwinkel)

Druckverhältnis über Schrägstoß Formel

Druckverhältnis über den Schrägstoß = 1+((2*Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß)/(Spezifisches Wärmeverhältnis Schrägstoß+1))*(Stromaufwärts-Mach von normalem bis schrägem Schock^2-1)
Pr = 1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1)

Welches Einlassdesign eines Überschallstrahltriebwerks ist vorzuziehen?

Ein normaler Schockeinlass bildet einen normalen Schock vor dem Einlass mit einem damit verbundenen großen Verlust des Gesamtdrucks. Im Gegensatz dazu erzeugt ein schiefer Stoßeinlass eine schräge Stoßwelle, und die Strömung durchläuft anschließend einen relativ schwachen normalen Stoß an der Lippe des Einlasses. Bei gleichen Flugbedingungen (Machzahl und Höhe) ist der Gesamtdruckverlust für den schrägen Stoßdämpfereinlass geringer als für einen normalen Stoßdämpfereinlass. Wenn alles andere gleich ist, ist der resultierende Motorschub für den schrägen Stoßdämpfereinlass höher. Daher werden schräge Schockeinlässe bevorzugt.

Was zeigt der Gesamtdruck an?

Der Gesamtdruck ist ein Indikator dafür, wie viel nützliche Arbeit mit Gas geleistet werden kann. Wenn alles andere gleich ist, ist der Durchfluss umso nützlicher, je höher der Gesamtdruck ist.

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