Presión adimensional para alto número de Mach Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión no dimensional para un número mecánico alto = (2*(sin(Ángulo de onda)^2))/(Relación de calor específico+1)
pmech = (2*(sin(β)^2))/(γ+1)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Presión no dimensional para un número mecánico alto - Presión no dimensional para vehículos con alto número de mecanismos La presión es la técnica que puede facilitar el análisis del problema en cuestión y reducir el número de parámetros libres.
Ángulo de onda - (Medido en Radián) - El ángulo de onda es el ángulo de choque creado por el choque oblicuo, este no es similar al ángulo de Mach.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ángulo de onda: 0.286 Radián --> 0.286 Radián No se requiere conversión
Relación de calor específico: 1.6 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
pmech = (2*(sin(β)^2))/(γ+1) --> (2*(sin(0.286)^2))/(1.6+1)
Evaluar ... ...
pmech = 0.061223066160415
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.061223066160415 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.061223066160415 0.061223 <-- Presión no dimensional para un número mecánico alto
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

11 Métodos aproximados de campos de flujo invisibles hipersónicos Calculadoras

Componente de velocidad paralela no dimensional para alto número de Mach
Vamos Velocidad paralela aguas arriba no dimensionalizada = 1-(2*(sin(Ángulo de onda))^2)/(Relación de calor específico-1)
Presión adimensional para alto número de Mach
Vamos Presión no dimensional para un número mecánico alto = (2*(sin(Ángulo de onda)^2))/(Relación de calor específico+1)
Variable cónica transformada con ángulo de onda
Vamos Variable cónica transformada con ángulo de onda = (Ángulo de onda*(180/pi))/Relación de esbeltez
Componente de velocidad perpendicular adimensional para alto número de Mach
Vamos Velocidad no dimensionalizada = (sin(2*Ángulo de onda))/(Relación de calor específico-1)
Variable cónica transformada
Vamos Variable cónica transformada = Radio del cono/(Relación de esbeltez*Altura del cono)
Radio adimensional para vehículos hipersónicos
Vamos Radio no dimensionalizado = Radio del cono/(Relación de esbeltez*Altura del cono)
Variable cónica transformada con ángulo de cono en flujo hipersónico
Vamos Variable cónica transformada = (Ángulo de onda*(180/pi))/Semiángulo del cono
Presión adimensional
Vamos Presión no dimensionalizada = Presión/(Densidad*Velocidad de flujo libre^2)
Densidad no dimensional para alto número de Mach
Vamos Densidad no dimensionalizada = (Relación de calor específico+1)/(Relación de calor específico-1)
Relación de esbeltez con radio de cono para vehículo hipersónico
Vamos Relación de esbeltez para vehículos hipersónicos = Radio del cono/Altura del cono
Densidad adimensional
Vamos Densidad no dimensionalizada = Densidad/Densidad del líquido

Presión adimensional para alto número de Mach Fórmula

Presión no dimensional para un número mecánico alto = (2*(sin(Ángulo de onda)^2))/(Relación de calor específico+1)
pmech = (2*(sin(β)^2))/(γ+1)

¿Qué es la no dimensionalización?

En mecánica de fluidos, la no dimensionalización de las ecuaciones de Navier-Stokes es la conversión de la ecuación de Navier-Stokes a una forma adimensional. Esta técnica puede facilitar el análisis del problema en cuestión y reducir el número de parámetros libres

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