Druckverhältnis für instationäre Wellen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverhältnis = (1+((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)/2)*(Induzierte Massenbewegung/Schallgeschwindigkeit))^(2*Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))
rp = (1+((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Druckverhältnis - Das Druckverhältnis ist das Verhältnis von Enddruck zu Anfangsdruck.
Spezifisches Wärmeverhältnis - Das spezifische Wärmeverhältnis eines Gases ist das Verhältnis der spezifischen Wärme des Gases bei konstantem Druck zu seiner spezifischen Wärme bei konstantem Volumen.
Induzierte Massenbewegung - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Induzierte Massenbewegung, hinzugefügte Masse oder virtuelle Masse ist die Trägheit, die einem System hinzugefügt wird, weil ein beschleunigender oder verzögernder Körper ein gewisses Volumen der umgebenden Flüssigkeit bewegen muss, während er sich durch ihn bewegt.
Schallgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Schallgeschwindigkeit ist definiert als die dynamische Ausbreitung von Schallwellen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Wärmeverhältnis: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Induzierte Massenbewegung: 8.5 Kilogramm Quadratmeter --> 8.5 Kilogramm Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Schallgeschwindigkeit: 343 Meter pro Sekunde --> 343 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
rp = (1+((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1)) --> (1+((1.6-1)/2)*(8.5/343))^(2*1.6/(1.6-1))
Auswerten ... ...
rp = 1.04029412393728
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.04029412393728 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.04029412393728 1.040294 <-- Druckverhältnis
(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 Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Stoßdynamik und aerodynamische Form Taschenrechner

Druckverhältnis für instationäre Wellen
​ Gehen Druckverhältnis = (1+((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)/2)*(Induzierte Massenbewegung/Schallgeschwindigkeit))^(2*Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))
Verhältnis von neuer und alter Temperatur
​ Gehen Temperaturverhältnis über Schock = (1+((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)/2)*(Normale Geschwindigkeit/Alte Schallgeschwindigkeit))^(2)
Mach-Welle hinter Shock
​ Gehen Machzahl hinter dem Stoßdämpfer = (Freestream-Geschwindigkeit-Lokale Stoßgeschwindigkeit für Mach-Welle)/Schallgeschwindigkeit
Gitterpunktberechnung für Stoßwellen
​ Gehen Gitterpunkte = (Abstand von der X-Achse-Körperform in Hyperschallströmung)/Lokale Stoßablösungsdistanz
Gleichung der lokalen Stoßgeschwindigkeit
​ Gehen Lokale Stoßgeschwindigkeit = Schallgeschwindigkeit*(Machzahl-Machzahl vor Schock)
Mach Wave hinter Shock mit Mach Infinity
​ Gehen Machzahl vor Schock = Machzahl-Lokale Stoßgeschwindigkeit/Schallgeschwindigkeit
Nasenradius des Zylinderkeils
​ Gehen Radius = Lokale Stoßablösungsdistanz/(0.386*exp(4.67/(Machzahl^2)))
Nasenradius des Kugelkegels
​ Gehen Radius = Lokale Stoßablösungsdistanz/(0.143*exp(3.24/(Machzahl^2)))
Ablösungsabstand der Kugel-Kegel-Körperform
​ Gehen Lokale Stoßablösungsdistanz = Radius*0.143*exp(3.24/(Machzahl^2))
Ablöseabstand der Zylinderkeilkörperform
​ Gehen Lokale Stoßablösungsdistanz = Radius*0.386*exp(4.67/(Machzahl^2))

Druckverhältnis für instationäre Wellen Formel

Druckverhältnis = (1+((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)/2)*(Induzierte Massenbewegung/Schallgeschwindigkeit))^(2*Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))
rp = (1+((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1))

Was ist eine induzierte Massenbewegung?

In der Strömungsmechanik ist hinzugefügte Masse oder virtuelle Masse die Trägheit, die einem System hinzugefügt wird, weil ein beschleunigender oder verzögernder Körper ein gewisses Volumen der umgebenden Flüssigkeit bewegen (oder ablenken) muss, wenn er sich durch das System bewegt.

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