Température de sortie de la fusée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température de sortie = Température de la chambre*(1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^-1
Texit = Tc*(1+(Y-1)/2*M^2)^-1
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Température de sortie - (Mesuré en Kelvin) - La température de sortie est le degré de mesure de la chaleur à la sortie du système.
Température de la chambre - (Mesuré en Kelvin) - La température de la chambre fait référence à la température de la chambre de combustion dans un système de propulsion, tel qu'une fusée ou un moteur à réaction.
Rapport de chaleur spécifique - Le rapport de chaleur spécifique d'un gaz est le rapport entre la chaleur spécifique du gaz à pression constante et sa chaleur spécifique à volume constant.
Nombre de Mach - Le nombre de Mach est une quantité sans dimension représentant le rapport entre la vitesse d'écoulement au-delà d'une limite et la vitesse locale du son.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température de la chambre: 14 Kelvin --> 14 Kelvin Aucune conversion requise
Rapport de chaleur spécifique: 1.392758 --> Aucune conversion requise
Nombre de Mach: 1.4 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Texit = Tc*(1+(Y-1)/2*M^2)^-1 --> 14*(1+(1.392758-1)/2*1.4^2)^-1
Évaluer ... ...
Texit = 10.1090124127408
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10.1090124127408 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
10.1090124127408 10.10901 Kelvin <-- Température de sortie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shreyash
Institut de technologie Rajiv Gandhi (RGIT), Bombay
Shreyash a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

14 Propulsion de fusée Calculatrices

Débit massique à travers le moteur
​ Aller Débit massique = Nombre de Mach*Zone*Pression totale*sqrt(Rapport de chaleur spécifique*Masse molaire/(Température totale*[R]))*(1+(Rapport de chaleur spécifique-1)*Nombre de Mach^2/2)^(-(Rapport de chaleur spécifique+1)/(2*Rapport de chaleur spécifique-2))
Rapport de surface compressible
​ Aller Rapport de superficie = ((Rapport de chaleur spécifique+1)/2)^(-(Rapport de chaleur spécifique+1)/(2*Rapport de chaleur spécifique-2))*((1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^((Rapport de chaleur spécifique+1)/(2*Rapport de chaleur spécifique-2)))/Nombre de Mach
Vitesse de sortie donnée Masse molaire
​ Aller Vitesse de sortie = sqrt(((2*Température de la chambre*[R]*Rapport de chaleur spécifique)/(Masse molaire)/(Rapport de chaleur spécifique-1))*(1-(Pression de sortie/Pression de la chambre)^(1-1/Rapport de chaleur spécifique)))
Vitesse de sortie étant donné la capacité thermique spécifique molaire
​ Aller Vitesse de sortie = sqrt(2*Température totale*Capacité thermique spécifique molaire à pression constante*(1-(Pression de sortie/Pression de la chambre)^(1-1/Rapport de chaleur spécifique)))
Pression de sortie de fusée
​ Aller Pression de sortie = Pression de la chambre*((1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^-(Rapport de chaleur spécifique/(Rapport de chaleur spécifique-1)))
Vitesse de sortie compte tenu du nombre de Mach et de la température de sortie
​ Aller Vitesse de sortie = Nombre de Mach*sqrt(Rapport de chaleur spécifique*[R]/Masse molaire*Température de sortie)
Température de sortie de la fusée
​ Aller Température de sortie = Température de la chambre*(1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^-1
Puissance requise pour produire la vitesse du jet d'échappement compte tenu de la masse de la fusée et de l'accélération
​ Aller Puissance requise = (Masse de fusée*Accélération*Vitesse d'échappement effective de la fusée)/2
Impulsion totale
​ Aller Impulsion totale = int(Poussée,x,Heure initiale,Dernière heure)
Puissance requise pour produire la vitesse du jet d'échappement
​ Aller Puissance requise = 1/2*Débit massique*Vitesse de sortie^2
Poussée donnée Vitesse d'échappement et débit massique
​ Aller Poussée = Débit massique*Vitesse de sortie
Poussée donnée Masse et accélération de la fusée
​ Aller Poussée = Masse de fusée*Accélération
Poussée de propulsion de photons
​ Aller Poussée = 1000*Puissance en jet/[c]
Accélération de fusée
​ Aller Accélération = Poussée/Masse de fusée

Température de sortie de la fusée Formule

Température de sortie = Température de la chambre*(1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^-1
Texit = Tc*(1+(Y-1)/2*M^2)^-1
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