Radio para la forma del cuerpo de cuña cilíndrica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Radio = Radio de curvatura/(1.386*exp(1.8/(Número de Mach-1)^0.75))
r = Rcurvature/(1.386*exp(1.8/(Mr-1)^0.75))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)
Variables utilizadas
Radio - (Medido en Metro) - El radio es una línea radial desde el foco hasta cualquier punto de una curva.
Radio de curvatura - (Medido en Metro) - El radio de curvatura es el recíproco de la curvatura.
Número de Mach - El número de Mach es una cantidad adimensional en dinámica de fluidos que representa la relación entre la velocidad del flujo más allá de un límite y la velocidad local del sonido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Radio de curvatura: 15235 Milímetro --> 15.235 Metro (Verifique la conversión aquí)
Número de Mach: 1.4 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
r = Rcurvature/(1.386*exp(1.8/(Mr-1)^0.75)) --> 15.235/(1.386*exp(1.8/(1.4-1)^0.75))
Evaluar ... ...
r = 0.306804430747783
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.306804430747783 Metro -->306.804430747783 Milímetro (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
306.804430747783 306.8044 Milímetro <-- Radio
(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!

9 Rutas de vuelo hipersónico Mapa de velocidad de altitud Calculadoras

Fuerzas que actúan sobre el cuerpo a lo largo de la trayectoria de vuelo
Vamos Fuerza de arrastre a lo largo de la trayectoria de vuelo = Peso*sin(Ángulo de inclinación)-Masa*Gradiente de velocidad
Relación de presión de un cilindro de punta roma (primera aproximación)
Vamos Proporción de presión = 0.067*Número de máquina^2*sqrt(Coeficiente de arrastre)/(Distancia desde el eje X/Diámetro)
Fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo en la trayectoria de vuelo
Vamos Fuerza de elevación = Peso*cos(Ángulo de inclinación)-Masa*(Velocidad^2)/Radio
Coordenada radial del cilindro de punta roma (primera aproximación)
Vamos Coordenadas radiales = 0.795*Diámetro*Coeficiente de arrastre^(1/4)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(1/2)
Placa plana de coordenadas radiales de punta roma (primera aproximación)
Vamos Coordenadas radiales = 0.774*Coeficiente de arrastre^(1/3)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(2/3)
Radio para la forma del cuerpo de cuña cilíndrica
Vamos Radio = Radio de curvatura/(1.386*exp(1.8/(Número de Mach-1)^0.75))
Radio para la forma del cuerpo de cono esférico
Vamos Radio = Radio de curvatura/(1.143*exp(0.54/(Número de Mach-1)^1.2))
Radio de curvatura para la forma del cuerpo de cuña del cilindro
Vamos Radio de curvatura = Radio*1.386*exp(1.8/(Número de Mach-1)^0.75)
Radio de curvatura para la forma del cuerpo de cono esférico
Vamos Radio de curvatura = Radio*1.143*exp(0.54/(Número de Mach-1)^1.2)

Radio para la forma del cuerpo de cuña cilíndrica Fórmula

Radio = Radio de curvatura/(1.386*exp(1.8/(Número de Mach-1)^0.75))
r = Rcurvature/(1.386*exp(1.8/(Mr-1)^0.75))

¿Qué es una onda de choque?

Onda de choque, onda de presión fuerte en cualquier medio elástico como aire, agua o una sustancia sólida, producida por aviones supersónicos, explosiones, rayos u otros fenómenos que crean cambios violentos de presión.

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