Ecuación de densidad usando entalpía y presión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Densidad = Relación de calor específico/(Relación de calor específico-1)*Presión/entalpía
ρ = Y/(Y-1)*P/H
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Densidad - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La Densidad de un material muestra la densidad de ese material en un área específica dada. Esto se toma como masa por unidad de volumen de un objeto dado.
Relación de calor específico - La relación de calor específico de un gas es la relación entre el calor específico del gas a presión constante y su calor específico a volumen constante.
Presión - (Medido en Pascal) - La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
entalpía - (Medido en Joule) - La entalpía es la cantidad termodinámica equivalente al contenido total de calor de un sistema.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Relación de calor específico: 1.6 --> No se requiere conversión
Presión: 800 Pascal --> 800 Pascal No se requiere conversión
entalpía: 1.51 kilojulio --> 1510 Joule (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ρ = Y/(Y-1)*P/H --> 1.6/(1.6-1)*800/1510
Evaluar ... ...
ρ = 1.41280353200883
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.41280353200883 Kilogramo por metro cúbico --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.41280353200883 1.412804 Kilogramo por metro cúbico <-- Densidad
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

11 Método de diferencia finita de marcha espacial: soluciones adicionales de las ecuaciones de Euler Calculadoras

Ecuación de entalpía total utilizando velocidades y relación de calor específico
Vamos Entalpía específica total = Relación de calor específico/(Relación de calor específico-1)*Presión/Densidad+(Componente de velocidad en dirección X^2+Componente de velocidad en dirección Y^2)/2
Ecuación de entalpía utilizando la relación de calor específico
Vamos entalpía = Relación de calor específico*[R]*La temperatura/(Relación de calor específico-1)
Ecuación de densidad usando entalpía y presión
Vamos Densidad = Relación de calor específico/(Relación de calor específico-1)*Presión/entalpía
Ecuación de presión usando entalpía y densidad
Vamos Presión = entalpía*Densidad*(Relación de calor específico-1)/Relación de calor específico
Ecuación de entalpía usando presión y densidad
Vamos entalpía = Relación de calor específico/(Relación de calor específico-1)*Presión/Densidad
Ecuación del coeficiente de presión utilizando la relación de calor específico
Vamos Coeficiente de presión = (Relación de calor específico*Constante universal de gas)/(Relación de calor específico-1)
Ecuación de ubicación de cuadrícula curvilínea
Vamos Puntos de cuadrícula = (Distancia desde el eje Y-Ordenada Local del Cuerpo)/Grosor de la capa de choque local
Entalpía de flujo libre
Vamos Entalpía específica de flujo libre = Entalpía específica total-(Velocidad de flujo libre^2)/2
Espesor de la capa de choque local
Vamos Grosor de la capa de choque local = Ordenada local del choque-Ordenada local del cuerpo
Entalpía específica total
Vamos Entalpía específica total = entalpía+(Velocidad del fluido^2)/2
Ecuación de entalpía utilizando el coeficiente de presión para un gas calóricamente perfecto
Vamos entalpía = Coeficiente de presión*La temperatura

Ecuación de densidad usando entalpía y presión Fórmula

Densidad = Relación de calor específico/(Relación de calor específico-1)*Presión/entalpía
ρ = Y/(Y-1)*P/H

¿Qué es la entalpía?

La entalpía es una propiedad de un sistema termodinámico, definida como la suma de la energía interna del sistema y el producto de su presión y volumen.

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