Reynolds-Zahlengleichung unter Verwendung der Grenzschicht-Impulsdicke Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reynolds-Zahl = (Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*Grenzschicht-Impulsdicke für den Übergang)/Statische Viskosität
Re = (ρe*ue*θt)/μe
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Reynolds-Zahl - Die Reynolds-Zahl ist eine dimensionslose Größe, mit deren Hilfe Strömungsmuster in unterschiedlichen Strömungssituationen vorhergesagt werden können, insbesondere bei Hyperschallübergängen über flachen Platten.
Statische Dichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die statische Dichte ist die Masse pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit im Ruhezustand und von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Flüssigkeitsverhaltens unter Hyperschallströmungsbedingungen.
Statische Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die statische Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem bestimmten Punkt in einem Strömungsfeld, gemessen im Verhältnis zur umgebenden ruhenden Flüssigkeit.
Grenzschicht-Impulsdicke für den Übergang - (Gemessen in Meter) - Die Impulsdicke der Grenzschicht für den Übergang ist ein Maß für die Dicke der Grenzschicht, in der viskose Effekte das Strömungsverhalten während des Hyperschallübergangs beeinflussen.
Statische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die statische Viskosität ist ein Maß für den Fließ- und Verformungswiderstand einer Flüssigkeit unter Scherspannung und ist insbesondere bei Überschall-Übergangsszenarien von Bedeutung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Statische Dichte: 98.3 Kilogramm pro Kubikmeter --> 98.3 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Statische Geschwindigkeit: 8.8 Meter pro Sekunde --> 8.8 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Grenzschicht-Impulsdicke für den Übergang: 7.768427 Meter --> 7.768427 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Statische Viskosität: 11.2 Haltung --> 1.12 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Re = (ρe*ue*θt)/μe --> (98.3*8.8*7.768427)/1.12
Auswerten ... ...
Re = 6000.00008221429
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6000.00008221429 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6000.00008221429 6000 <-- Reynolds-Zahl
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sanjay Krishna LinkedIn Logo
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vinay Mishra LinkedIn Logo
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

Hyperschallübergang Taschenrechner

Statische Geschwindigkeit am Übergangspunkt
​ Gehen Statische Geschwindigkeit = (Übergangs-Reynoldszahl*Statische Viskosität)/(Statische Dichte*Standortübergangspunkt)
Statische Dichte am Übergangspunkt
​ Gehen Statische Dichte = (Übergangs-Reynoldszahl*Statische Viskosität)/(Statische Geschwindigkeit*Standortübergangspunkt)
Standort des Übergangspunkts
​ Gehen Standortübergangspunkt = (Übergangs-Reynoldszahl*Statische Viskosität)/(Statische Geschwindigkeit*Statische Dichte)
Übergangs-Reynolds-Zahl
​ Gehen Übergangs-Reynoldszahl = (Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*Standortübergangspunkt)/Statische Viskosität

Reynolds-Zahlengleichung unter Verwendung der Grenzschicht-Impulsdicke Formel

​Gehen
Reynolds-Zahl = (Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*Grenzschicht-Impulsdicke für den Übergang)/Statische Viskosität
Re = (ρe*ue*θt)/μe

Was ist die Übergangs-Reynoldszahl?

Übergangs- oder Übergangsströmung ist die Strömungsphase, die zwischen laminarer und turbulenter Strömung auftritt und Reynolds-Zahlen entspricht, die zwischen 2300 und 4000 landen. Bei dieser Art von Strömung ist eine Mischung aus laminarer und turbulenter Strömung vorhanden

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