Statische Enthalpie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Statische Enthalpie = Enthalpie/Nichtdimensionale statische Enthalpie
he = H/g
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Statische Enthalpie - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Statische Enthalpie ist die konstante Enthalpie der Flüssigkeit.
Enthalpie - (Gemessen in Joule) - Enthalpie ist die thermodynamische Größe, die dem gesamten Wärmeinhalt eines Systems entspricht.
Nichtdimensionale statische Enthalpie - Die nichtdimensionale statische Enthalpie ist das Verhältnis der Enthalpie zur statischen Enthalpie.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Enthalpie: 1.51 Kilojoule --> 1510 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Nichtdimensionale statische Enthalpie: 0.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
he = H/g --> 1510/0.1
Auswerten ... ...
he = 15100
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
15100 Joule pro Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
15100 Joule pro Kilogramm <-- Statische Enthalpie
(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
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institut für Ingenieurwesen und Technologie (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

16 Aerothermische Dynamik Taschenrechner

Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche
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Berechnung der statischen Viskosität mithilfe des Chapman-Rubesin-Faktors
​ Gehen Statische Viskosität = (Dichte*Kinematische Viskosität)/(Chapman-Rubesin-Faktor*Statische Dichte)
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​ Gehen Statische Dichte = (Dichte*Kinematische Viskosität)/(Chapman-Rubesin-Faktor*Statische Viskosität)
Chapman-Rubesin-Faktor
​ Gehen Chapman-Rubesin-Faktor = (Dichte*Kinematische Viskosität)/(Statische Dichte*Statische Viskosität)
Viskositätsberechnung mit Chapman-Rubesin-Faktor
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Dichteberechnung mit Chapman-Rubesin-Faktor
​ Gehen Dichte = Chapman-Rubesin-Faktor*Statische Dichte*Statische Viskosität/(Kinematische Viskosität)
Wärmeleitfähigkeit anhand der Prandtl-Zahl
​ Gehen Wärmeleitfähigkeit = (Dynamische Viskosität*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)/Prandtl-Zahl
Nichtdimensionaler interner Energieparameter
​ Gehen Dimensionslose innere Energie = Innere Energie/(Spezifische Wärmekapazität*Temperatur)
Stanton-Zahl für inkompressible Strömung
​ Gehen Stanton-Nummer = 0.332*(Prandtl-Zahl^(-2/3))/sqrt(Reynolds Nummer)
Stanton-Gleichung unter Verwendung des gesamten Hautreibungskoeffizienten für inkompressiblen Fluss
​ Gehen Stanton-Nummer = Gesamtwiderstandskoeffizient der Hautreibung*0.5*Prandtl-Zahl^(-2/3)
Berechnung der Wandtemperatur anhand der internen Energieänderung
​ Gehen Wandtemperatur in Kelvin = Dimensionslose innere Energie*Kostenlose Stream-Temperatur
Nichtdimensionale statische Enthalpie
​ Gehen Nichtdimensionale statische Enthalpie = Stagnationsenthalpie/Statische Enthalpie
Nichtdimensionaler interner Energieparameter unter Verwendung des Wand-zu-Freistrom-Temperaturverhältnisses
​ Gehen Dimensionslose innere Energie = Wandtemperatur/Kostenlose Stream-Temperatur
Innere Energie für Hyperschallfluss
​ Gehen Innere Energie = Enthalpie+Druck/Dichte
Statische Enthalpie
​ Gehen Statische Enthalpie = Enthalpie/Nichtdimensionale statische Enthalpie
Reibungskoeffizient unter Verwendung der Stanton-Gleichung für inkompressiblen Fluss
​ Gehen Reibungskoeffizient = Stanton-Nummer/(0.5*Prandtl-Zahl^(-2/3))

Statische Enthalpie Formel

Statische Enthalpie = Enthalpie/Nichtdimensionale statische Enthalpie
he = H/g

Was ist Stagnationsenthalpie?

Die Stagnationsenthalpie ist die Summe der Enthalpie, die der Temperatur an jedem Punkt zugeordnet ist, plus der Enthalpie, die dem dynamischen Druck an jedem Punkt zugeordnet ist.

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