Temperaturverhältnisse Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Temperaturverhältnis = Druckverhältnis/Dichteverhältnis
Tratio = rp/ρratio
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Temperaturverhältnis - Das Temperaturverhältnis ist das Verhältnis der Temperaturen in verschiedenen Fällen eines Prozesses oder einer Umgebung.
Druckverhältnis - Das Druckverhältnis ist das Verhältnis von Enddruck zu Anfangsdruck.
Dichteverhältnis - Dichteverhältnis höher ist auch eine der Definitionen von Hyperschallströmung. Das Dichteverhältnis über den normalen Schock würde 6 für kalorisch perfektes Gas (Luft oder zweiatomiges Gas) bei sehr hohen Machzahlen erreichen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Druckverhältnis: 6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Dichteverhältnis: 1.65 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Tratio = rpratio --> 6/1.65
Auswerten ... ...
Tratio = 3.63636363636364
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.63636363636364 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.63636363636364 3.636364 <-- Temperaturverhältnis
(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 Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

15 Schräge Stoßbeziehung Taschenrechner

Exaktes Dichteverhältnis
​ Gehen Dichteverhältnis = ((Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*(Machzahl*(sin(Wellenwinkel)))^2)/((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*(Machzahl*(sin(Wellenwinkel)))^2+2)
Temperaturverhältnis, wenn Mach unendlich wird
​ Gehen Temperaturverhältnis = (2*Spezifisches Wärmeverhältnis*(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)^2*(Machzahl*sin(Wellenwinkel))^2
Parallele stromaufwärtige Strömungskomponenten nach dem Schock, da Mach gegen Unendlich tendiert
​ Gehen Parallele vorgeschaltete Strömungskomponenten = Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1*(1-(2*(sin(Wellenwinkel))^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))
Exaktes Druckverhältnis
​ Gehen Druckverhältnis = 1+2*Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*((Machzahl*sin(Wellenwinkel))^2-1)
Senkrechte Upstream-Strömungskomponenten hinter Shock Wave
​ Gehen Senkrechte stromaufwärtige Strömungskomponenten = (Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1*(sin(2*Wellenwinkel)))/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)
Druckverhältnis, wenn Mach unendlich wird
​ Gehen Druckverhältnis = (2*Spezifisches Wärmeverhältnis)/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*(Machzahl*sin(Wellenwinkel))^2
Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle
​ Gehen Druckkoeffizient = 4/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*((sin(Wellenwinkel))^2-1/Machzahl^2)
Wellenwinkel für kleinen Ablenkwinkel
​ Gehen Wellenwinkel = (Spezifisches Wärmeverhältnis+1)/2*(Ablenkwinkel*180/pi)*pi/180
Schallgeschwindigkeit unter Verwendung von dynamischem Druck und Dichte
​ Gehen Schallgeschwindigkeit = sqrt((Spezifisches Wärmeverhältnis*Druck)/Dichte)
Dynamischer Druck für gegebenes spezifisches Wärmeverhältnis und Machzahl
​ Gehen Dynamischer Druck = Dynamisches spezifisches Wärmeverhältnis*Statischer Druck*(Machzahl^2)/2
Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle für unendliche Machzahl
​ Gehen Druckkoeffizient = 4/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*(sin(Wellenwinkel))^2
Dichteverhältnis, wenn Mach unendlich wird
​ Gehen Dichteverhältnis = (Spezifisches Wärmeverhältnis+1)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)
Nichtdimensionaler Druckkoeffizient
​ Gehen Druckkoeffizient = Änderung des statischen Drucks/Dynamischer Druck
Temperaturverhältnisse
​ Gehen Temperaturverhältnis = Druckverhältnis/Dichteverhältnis
Druckkoeffizient abgeleitet aus der Schrägstoßtheorie
​ Gehen Druckkoeffizient = 2*(sin(Wellenwinkel))^2

Temperaturverhältnisse Formel

Temperaturverhältnis = Druckverhältnis/Dichteverhältnis
Tratio = rp/ρratio

Was ist das Temperaturverhältnis für die Hyperschallgeschwindigkeit?

Das Verhältnis der absoluten Temperatur an der Oberfläche eines Körpers (oder an einer Wand Tw) zur charakteristischen absoluten Vorlauftemperatur (TΠ) oder zur adiabatischen Wandtemperatur.

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