Enthalpie de stagnation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Enthalpie de stagnation = Enthalpie+(Vitesse du flux de fluide^2)/2
h0 = h+(Ufluid^2)/2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Enthalpie de stagnation - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - L'enthalpie de stagnation est l'enthalpie totale d'un flux de fluide, comprenant à la fois l'énergie interne et l'énergie d'écoulement.
Enthalpie - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - L'enthalpie est la quantité d'énergie thermique par unité de masse d'une substance.
Vitesse du flux de fluide - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse d'écoulement d'un fluide est la distance parcourue par un fluide en un temps donné.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Enthalpie: 300 Kilojoule par Kilogramme --> 300000 Joule par Kilogramme (Vérifiez la conversion ici)
Vitesse du flux de fluide: 45 Mètre par seconde --> 45 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
h0 = h+(Ufluid^2)/2 --> 300000+(45^2)/2
Évaluer ... ...
h0 = 301012.5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
301012.5 Joule par Kilogramme -->301.0125 Kilojoule par Kilogramme (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
301.0125 Kilojoule par Kilogramme <-- Enthalpie de stagnation
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Vérifié par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

19 Thermodynamique et équations directrices Calculatrices

Production de travail maximale dans le cycle Brayton
Aller Travail maximum effectué dans le cycle de Brayton = (1005*1/Efficacité du compresseur)*Température à l’entrée du compresseur à Brayton*(sqrt(Température à l’entrée de la turbine dans le cycle de Brayton/Température à l’entrée du compresseur à Brayton*Efficacité du compresseur*Efficacité des turbines)-1)^2
Débit massique étranglé compte tenu du rapport de chaleur spécifique
Aller Débit massique étouffé = (Rapport de capacité thermique/(sqrt(Rapport de capacité thermique-1)))*((Rapport de capacité thermique+1)/2)^(-((Rapport de capacité thermique+1)/(2*Rapport de capacité thermique-2)))
Débit massique étranglé
Aller Débit massique étouffé = (Débit massique*sqrt(Capacité thermique spécifique à pression constante*Température))/(Zone de la gorge de la buse*Pression de la gorge)
Chaleur spécifique du gaz mélangé
Aller Chaleur spécifique du mélange de gaz = (Chaleur spécifique du gaz de base+Taux de contournement*Chaleur spécifique de l'air de dérivation)/(1+Taux de contournement)
Vitesse de stagnation du son compte tenu de la chaleur spécifique à pression constante
Aller Vitesse de stagnation du son = sqrt((Rapport de capacité thermique-1)*Capacité thermique spécifique à pression constante*Température stagnante)
Température de stagnation
Aller Température stagnante = Température statique+(Vitesse d'écoulement en aval du son^2)/(2*Capacité thermique spécifique à pression constante)
Vitesse de stagnation du son
Aller Vitesse de stagnation du son = sqrt(Rapport de capacité thermique*[R]*Température stagnante)
Vitesse du son
Aller Vitesse du son = sqrt(Rapport de chaleur spécifique*[R-Dry-Air]*Température statique)
Rapport de capacité thermique
Aller Rapport de capacité thermique = Capacité thermique spécifique à pression constante/Capacité thermique spécifique à volume constant
Vitesse de stagnation du son compte tenu de l'enthalpie de stagnation
Aller Vitesse de stagnation du son = sqrt((Rapport de capacité thermique-1)*Enthalpie de stagnation)
Efficacité du cycle
Aller Efficacité du cycle = (Travaux de turbines-Travail du compresseur)/Chaleur
Énergie interne du gaz parfait à une température donnée
Aller Énergie interne = Capacité thermique spécifique à volume constant*Température
Enthalpie du gaz parfait à une température donnée
Aller Enthalpie = Capacité thermique spécifique à pression constante*Température
Enthalpie de stagnation
Aller Enthalpie de stagnation = Enthalpie+(Vitesse du flux de fluide^2)/2
Rapport de travail en cycle pratique
Aller Taux de travail = 1-(Travail du compresseur/Travaux de turbines)
Rapport de pression
Aller Rapport de pression = Pression finale/Pression initiale
Efficacité du cycle Joule
Aller Efficacité du cycle Joule = Production nette/Chaleur
Numéro de Mach
Aller Nombre de Mach = Vitesse de l'objet/Vitesse du son
Angle de Mach
Aller Angle de Mach = asin(1/Nombre de Mach)

Enthalpie de stagnation Formule

Enthalpie de stagnation = Enthalpie+(Vitesse du flux de fluide^2)/2
h0 = h+(Ufluid^2)/2

Qu'est-ce que l'enthalpie de stagnation?

L'enthalpie de stagnation est l'enthalpie qu'un courant de gaz d'une certaine enthalpie et vitesse posséderait lorsqu'il est mis au repos de manière adiabatique et sans transfert de travail.

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