Coefficient de vitesse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de vitesse = Vitesse de sortie réelle/Vitesse de sortie idéale
Cv = Cact/Cideal
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Coefficient de vitesse - Le coefficient de vitesse est le rapport entre la vitesse de sortie réelle et la vitesse de sortie idéale.
Vitesse de sortie réelle - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de sortie réelle est la vitesse à la sortie de la buse, elle inclut les pertes dues à des facteurs externes.
Vitesse de sortie idéale - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de sortie idéale est la vitesse à la sortie de la buse, elle n'inclut pas les pertes dues à des facteurs externes.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse de sortie réelle: 153 Mètre par seconde --> 153 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Vitesse de sortie idéale: 199 Mètre par seconde --> 199 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cv = Cact/Cideal --> 153/199
Évaluer ... ...
Cv = 0.768844221105528
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.768844221105528 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.768844221105528 0.768844 <-- Coefficient de vitesse
(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 Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

8 Buse Calculatrices

Vitesse de jet de buse réversible
Aller Vitesse de sortie idéale = sqrt(2*Chaleur spécifique à pression constante*Température de la buse*(1-(Rapport de pression)^((Rapport de chaleur spécifique-1)/(Rapport de chaleur spécifique))))
Énergie cinétique des gaz d'échappement
Aller Énergie cinétique du gaz = 1/2*Débit massique idéal*(1+Rapport carburant/air)*Vitesse de sortie idéale^2
Vitesse du jet en fonction de la chute de température
Aller Vitesse de sortie idéale = sqrt(2*Chaleur spécifique à pression constante*Chute de température)
Coefficient de décharge compte tenu de la zone d'écoulement
Aller Coefficient de décharge = Zone d'écoulement réelle de la buse/Zone de la gorge de la buse
Coefficient de vitesse
Aller Coefficient de vitesse = Vitesse de sortie réelle/Vitesse de sortie idéale
Coefficient de décharge étant donné le débit massique
Aller Coefficient de décharge = Débit massique réel/Débit massique idéal
Vitesse d'échappement idéale compte tenu de la chute d'enthalpie
Aller Vitesse de sortie idéale = sqrt(2*Chute d'enthalpie dans la buse)
Coefficient de vitesse en fonction de l'efficacité de la buse
Aller Coefficient de vitesse = sqrt(Efficacité des buses)

Coefficient de vitesse Formule

Coefficient de vitesse = Vitesse de sortie réelle/Vitesse de sortie idéale
Cv = Cact/Cideal

Qu'est-ce que le coefficient de vitesse?

Le coefficient de vitesse est le rapport de la vitesse de sortie réelle à la vitesse de sortie idéale, il représente l'effet de la perte par frottement dans la couche limite de la buse.

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