Diferencia de entalpía usando la ecuación de Hugoniot Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cambio de entalpia = 0.5*(Presión estática Detrás Choque normal-Presión estática antes del shock normal)*((Densidad por delante del shock normal+Densidad detrás del shock normal)/(Densidad detrás del shock normal*Densidad por delante del shock normal))
ΔH = 0.5*(P2-P1)*((ρ1+ρ2)/(ρ2*ρ1))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Cambio de entalpia - (Medido en Joule por kilogramo) - El cambio de entalpía es la cantidad termodinámica equivalente a la diferencia total entre el contenido de calor de un sistema.
Presión estática Detrás Choque normal - (Medido en Pascal) - La presión estática detrás del choque normal denota la presión de un fluido después de pasar por una onda de choque normal.
Presión estática antes del shock normal - (Medido en Pascal) - La presión estática antes del choque normal es la presión en la dirección aguas arriba del choque.
Densidad por delante del shock normal - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad antes del choque normal se refiere a la densidad de un fluido antes de encontrar una onda de choque normal.
Densidad detrás del shock normal - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad detrás del choque normal representa la densidad de un fluido después de pasar por una onda de choque normal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión estática Detrás Choque normal: 110 Pascal --> 110 Pascal No se requiere conversión
Presión estática antes del shock normal: 65.374 Pascal --> 65.374 Pascal No se requiere conversión
Densidad por delante del shock normal: 5.4 Kilogramo por metro cúbico --> 5.4 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Densidad detrás del shock normal: 5.5 Kilogramo por metro cúbico --> 5.5 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔH = 0.5*(P2-P1)*((ρ12)/(ρ21)) --> 0.5*(110-65.374)*((5.4+5.5)/(5.5*5.4))
Evaluar ... ...
ΔH = 8.18894612794613
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8.18894612794613 Joule por kilogramo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8.18894612794613 8.188946 Joule por kilogramo <-- Cambio de entalpia
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por prasana kannan
escuela de ingeniería sri sivasubramaniyanadar (ssn facultad de ingenieria), Chennai
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Verificada por kaki varun krishna
Instituto de Tecnología Mahatma Gandhi (MGIT), Hyderabad
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7 Relaciones de choque normales Calculadoras

Diferencia de entalpía usando la ecuación de Hugoniot
​ Vamos Cambio de entalpia = 0.5*(Presión estática Detrás Choque normal-Presión estática antes del shock normal)*((Densidad por delante del shock normal+Densidad detrás del shock normal)/(Densidad detrás del shock normal*Densidad por delante del shock normal))
Relación entre el número de Mach y el número de Mach característico
​ Vamos Número de Mach característico = ((Relación de calor específico+1)/(Relación de calor específico-1+2/(Número de Mach^2)))^0.5
Velocidad crítica del sonido de la relación de Prandtl
​ Vamos Velocidad crítica del sonido = sqrt(Velocidad aguas abajo del choque*Velocidad aguas arriba del choque)
Velocidad descendente utilizando la relación de Prandtl
​ Vamos Velocidad aguas abajo del choque = (Velocidad crítica del sonido^2)/Velocidad aguas arriba del choque
Velocidad ascendente utilizando la relación de Prandtl
​ Vamos Velocidad aguas arriba del choque = (Velocidad crítica del sonido^2)/Velocidad aguas abajo del choque
Número de Mach característico
​ Vamos Número de Mach característico = Velocidad del fluido/Velocidad crítica del sonido
Número de Mach dado Impacto y presión estática
​ Vamos Número de Mach = (5*((Presión de impacto/Presión estática+1)^(2/7)-1))^(0.5)

Diferencia de entalpía usando la ecuación de Hugoniot Fórmula

Cambio de entalpia = 0.5*(Presión estática Detrás Choque normal-Presión estática antes del shock normal)*((Densidad por delante del shock normal+Densidad detrás del shock normal)/(Densidad detrás del shock normal*Densidad por delante del shock normal))
ΔH = 0.5*(P2-P1)*((ρ1+ρ2)/(ρ2*ρ1))
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