Pression dynamique dans un écoulement incompressible Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression dynamique = Pression totale-Pression statique au point 1
q1 = P0-P1 static
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Pression dynamique - (Mesuré en Pascal) - La pression dynamique est une propriété d'un écoulement de fluide en mouvement. Elle est définie comme l'énergie cinétique par unité de volume d'un fluide.
Pression totale - (Mesuré en Pascal) - La pression totale désigne la somme de la pression statique et de la pression dynamique dans un écoulement de fluide.
Pression statique au point 1 - (Mesuré en Pascal) - La pression statique au point 1 fait référence à la pression exercée par un fluide à un endroit spécifique d'un système, où le fluide n'est pas en mouvement ou a une vitesse nulle.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression totale: 61710 Pascal --> 61710 Pascal Aucune conversion requise
Pression statique au point 1: 61660 Pascal --> 61660 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
q1 = P0-P1 static --> 61710-61660
Évaluer ... ...
q1 = 50
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
50 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
50 Pascal <-- Pression dynamique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shikha Maurya
Institut indien de technologie (IIT), Bombay
Shikha Maurya a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

10+ Mesures aérodynamiques et essais en soufflerie Calculatrices

Vitesse de la section d'essai par hauteur manométrique pour soufflerie
​ Aller Vitesse de la section d'essai = sqrt((2*Poids spécifique du fluide manométrique*Différence de hauteur du fluide manométrique)/(Densité*(1-1/Rapport de contraction^2)))
Vitesse de la section d'essai en soufflerie
​ Aller Vitesse au point 2 = sqrt((2*(Pression au point 1-Pression au point 2))/(Densité*(1-1/Rapport de contraction^2)))
Mesure de la vitesse par Venturi
​ Aller Vitesse au point 1 = sqrt((2*(Pression au point 1-Pression au point 2))/(Densité*(Rapport de contraction^2-1)))
Mesure de la vitesse par tube de Pitot
​ Aller Vitesse au point 1 = sqrt((2*(Pression totale-Pression statique au point 1))/(Densité))
Pression superficielle sur le corps en utilisant le coefficient de pression
​ Aller Pression de surface au point = Pression du flux libre+Pression dynamique Freestream*Coefficient de pression
Différence de pression en soufflerie avec la vitesse d'essai
​ Aller Différence de pression = 0.5*Densité de l'air*Vitesse au point 2^2*(1-1/Rapport de contraction^2)
Différence de hauteur du fluide manométrique pour une différence de pression donnée
​ Aller Différence de hauteur du fluide manométrique = Différence de pression/Poids spécifique du fluide manométrique
Différence de pression en soufflerie par manomètre
​ Aller Différence de pression = Poids spécifique du fluide manométrique*Différence de hauteur du fluide manométrique
Pression dynamique dans un écoulement incompressible
​ Aller Pression dynamique = Pression totale-Pression statique au point 1
Pression totale dans un écoulement incompressible
​ Aller Pression totale = Pression statique au point 1+Pression dynamique

Pression dynamique dans un écoulement incompressible Formule

Pression dynamique = Pression totale-Pression statique au point 1
q1 = P0-P1 static

La différence de pression totale et statique entraîne-t-elle toujours une pression dynamique?

La différence entre la pression totale et la pression statique est égale à la pression dynamique, n'est vraie que dans le cas où l'écoulement est incompressible (l'équation de Bernoulli est valable). Lorsque l'écoulement devient compressible, la différence de pression totale et statique ne sera pas égale à la pression dynamique.

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