Stagnationsenthalpie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Stagnationsenthalpie = Enthalpie+(Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses^2)/2
h0 = h+(Ufluid^2)/2
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Stagnationsenthalpie - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Die Stagnationsenthalpie ist die Gesamtenthalpie eines Flüssigkeitsstroms, einschließlich innerer Energie und Strömungsenergie.
Enthalpie - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Enthalpie ist die Menge an Wärmeenergie pro Masseneinheit eines Stoffes.
Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit ist die Strecke, die eine Flüssigkeit pro Zeit zurücklegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Enthalpie: 300 Kilojoule pro Kilogramm --> 300000 Joule pro Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses: 45 Meter pro Sekunde --> 45 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h0 = h+(Ufluid^2)/2 --> 300000+(45^2)/2
Auswerten ... ...
h0 = 301012.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
301012.5 Joule pro Kilogramm -->301.0125 Kilojoule pro Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
301.0125 Kilojoule pro Kilogramm <-- Stagnationsenthalpie
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

19 Thermodynamik und maßgebliche Gleichungen Taschenrechner

Maximale Arbeitsleistung im Brayton-Zyklus
Gehen Maximale geleistete Arbeit im Brayton-Zyklus = (1005*1/Kompressoreffizienz)*Temperatur am Einlass des Kompressors in Brayton*(sqrt(Temperatur am Einlass der Turbine im Brayton-Zyklus/Temperatur am Einlass des Kompressors in Brayton*Kompressoreffizienz*Turbineneffizienz)-1)^2
Gedrosselter Massendurchfluss bei gegebenem spezifischem Wärmeverhältnis
Gehen Gedrosselter Massendurchfluss = (Wärmekapazitätsverhältnis/(sqrt(Wärmekapazitätsverhältnis-1)))*((Wärmekapazitätsverhältnis+1)/2)^(-((Wärmekapazitätsverhältnis+1)/(2*Wärmekapazitätsverhältnis-2)))
Gedrosselte Massendurchflussrate
Gehen Gedrosselter Massendurchfluss = (Massendurchsatz*sqrt(Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperatur))/(Düsenhalsbereich*Halsdruck)
Stagnationsschallgeschwindigkeit bei spezifischer Wärme bei konstantem Druck
Gehen Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls = sqrt((Wärmekapazitätsverhältnis-1)*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Stagnationstemperatur)
Spezifische Wärme des gemischten Gases
Gehen Spezifische Wärme des Mischgases = (Spezifische Wärme des Kerngases+Bypass-Verhältnis*Spezifische Wärme der Bypassluft)/(1+Bypass-Verhältnis)
Stagnationstemperatur
Gehen Stagnationstemperatur = Statische Temperatur+(Strömungsgeschwindigkeit stromabwärts des Schalls^2)/(2*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)
Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls
Gehen Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls = sqrt(Wärmekapazitätsverhältnis*[R]*Stagnationstemperatur)
Schallgeschwindigkeit
Gehen Schallgeschwindigkeit = sqrt(Spezifisches Wärmeverhältnis*[R-Dry-Air]*Statische Temperatur)
Stagnation Schallgeschwindigkeit bei Stagnationsenthalpie
Gehen Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls = sqrt((Wärmekapazitätsverhältnis-1)*Stagnationsenthalpie)
Wärmekapazitätsverhältnis
Gehen Wärmekapazitätsverhältnis = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck/Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Effizienz des Zyklus
Gehen Effizienz des Zyklus = (Turbinenarbeit-Kompressorarbeit)/Hitze
Stagnationsenthalpie
Gehen Stagnationsenthalpie = Enthalpie+(Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses^2)/2
Innere Energie des perfekten Gases bei gegebener Temperatur
Gehen Innere Energie = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen*Temperatur
Enthalpie des idealen Gases bei gegebener Temperatur
Gehen Enthalpie = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperatur
Mach Nummer
Gehen Machzahl = Geschwindigkeit des Objekts/Schallgeschwindigkeit
Wirkungsgrad des Joule-Zyklus
Gehen Effizienz des Joule-Zyklus = Netzwerkarbeitsausgabe/Hitze
Arbeitsverhältnis im praktischen Zyklus
Gehen Arbeitsverhältnis = 1-(Kompressorarbeit/Turbinenarbeit)
Druckverhältnis
Gehen Druckverhältnis = Enddruck/Anfangsdruck
Mach Winkel
Gehen Mach-Winkel = asin(1/Machzahl)

Stagnationsenthalpie Formel

Stagnationsenthalpie = Enthalpie+(Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses^2)/2
h0 = h+(Ufluid^2)/2

Was ist Stagnationsenthalpie?

Stagnationsenthalpie ist die Enthalpie, die ein Gasstrom mit einer bestimmten Enthalpie und Geschwindigkeit besitzen würde, wenn er adiabatisch und ohne Arbeitsübertragung zur Ruhe gebracht würde.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!