रॉकेट निकास गैस वेग उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
जेट वेग = sqrt(((2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1))*[R]*चैम्बर में तापमान*(1-(नोजल निकास दबाव/चैंबर पर दबाव)^((विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)/विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)))
Ve = sqrt(((2*γ)/(γ-1))*[R]*T1*(1-(p2/p1)^((γ-1)/γ)))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
उपयोग किए गए कार्य
sqrt - वर्गमूल फ़ंक्शन एक ऐसा फ़ंक्शन है जो एक गैर-नकारात्मक संख्या को इनपुट के रूप में लेता है और दिए गए इनपुट संख्या का वर्गमूल लौटाता है।, sqrt(Number)
चर
जेट वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - जेट वेग प्रभावी निकास वेग है।
विशिष्ट ऊष्मा अनुपात - विशिष्ट ऊष्मा अनुपात स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को बताता है।
चैम्बर में तापमान - (में मापा गया केल्विन) - कक्ष में तापमान आमतौर पर एक बंद कक्ष या बाड़े के अंदर के तापमान को संदर्भित करता है।
नोजल निकास दबाव - (में मापा गया पास्कल) - रॉकेट विज्ञान में नोजल निकास दबाव, रॉकेट इंजन नोजल के निकास पर निकास गैसों के दबाव को संदर्भित करता है।
चैंबर पर दबाव - (में मापा गया पास्कल) - रॉकेटरी में कक्ष पर दबाव का तात्पर्य रॉकेट इंजन के दहन कक्ष के अंदर दहन गैसों के दबाव से है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
विशिष्ट ऊष्मा अनुपात: 1.33 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चैम्बर में तापमान: 256 केल्विन --> 256 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
नोजल निकास दबाव: 1.24 मेगापास्कल --> 1240000 पास्कल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चैंबर पर दबाव: 7.31 मेगापास्कल --> 7310000 पास्कल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Ve = sqrt(((2*γ)/(γ-1))*[R]*T1*(1-(p2/p1)^((γ-1)/γ))) --> sqrt(((2*1.33)/(1.33-1))*[R]*256*(1-(1240000/7310000)^((1.33-1)/1.33)))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Ve = 78.1630556389623
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
78.1630556389623 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
78.1630556389623 78.16306 मीटर प्रति सेकंड <-- जेट वेग
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई लोकेश
श्री रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज (एसआरईसी), कोयंबत्तूर
लोकेश ने इस कैलकुलेटर और 25+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित हर्ष राज
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आईआईटी केजीपी), पश्चिम बंगाल
हर्ष राज ने इस कैलकुलेटर और 50+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

9 रॉकेट का सिद्धांत कैलक्युलेटर्स

रॉकेट निकास गैस वेग
​ जाओ जेट वेग = sqrt(((2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1))*[R]*चैम्बर में तापमान*(1-(नोजल निकास दबाव/चैंबर पर दबाव)^((विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)/विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)))
उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक कुल वेग
​ जाओ रॉकेट का कुल वेग = sqrt(([G.]*पृथ्वी का द्रव्यमान*(पृथ्वी की त्रिज्या+2*सैटेलाइट की ऊंचाई))/(पृथ्वी की त्रिज्या*(पृथ्वी की त्रिज्या+सैटेलाइट की ऊंचाई)))
रॉकेट का प्रभावी निकास वेग
​ जाओ प्रभावी निकास वेग = जेट वेग+(नोजल निकास दबाव-वायु - दाब)*निकास क्षेत्र/प्रणोदक द्रव्यमान प्रवाह दर
नोजल का थ्रोट वेग
​ जाओ गले का वेग = sqrt((2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात+1)*[R]*चैम्बर में तापमान)
रॉकेट का वेग बढ़ना
​ जाओ रॉकेट का वेग बढ़ना = रॉकेट का जेट वेग*ln(रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान/रॉकेट का अंतिम द्रव्यमान)
संरचनात्मक द्रव्यमान अंश
​ जाओ संरचनात्मक द्रव्यमान अंश = संरचनात्मक द्रव्यमान/(प्रणोदक द्रव्यमान+संरचनात्मक द्रव्यमान)
पेलोड द्रव्यमान अंश
​ जाओ पेलोड द्रव्यमान अंश = पेलोड द्रव्यमान/(प्रणोदक द्रव्यमान+संरचनात्मक द्रव्यमान)
प्रणोदक द्रव्यमान अंश
​ जाओ प्रणोदक द्रव्यमान अंश = प्रणोदक द्रव्यमान/प्रारंभिक द्रव्यमान
रॉकेट का द्रव्यमान अनुपात
​ जाओ द्रव्यमान अनुपात = अंतिम मास/प्रारंभिक द्रव्यमान

रॉकेट निकास गैस वेग सूत्र

जेट वेग = sqrt(((2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1))*[R]*चैम्बर में तापमान*(1-(नोजल निकास दबाव/चैंबर पर दबाव)^((विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)/विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)))
Ve = sqrt(((2*γ)/(γ-1))*[R]*T1*(1-(p2/p1)^((γ-1)/γ)))

रॉकेट निकास गैस वेग की गणना कैसे करें?

रॉकेट निकास गैस वेग के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया विशिष्ट ऊष्मा अनुपात (γ), विशिष्ट ऊष्मा अनुपात स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को बताता है। के रूप में, चैम्बर में तापमान (T1), कक्ष में तापमान आमतौर पर एक बंद कक्ष या बाड़े के अंदर के तापमान को संदर्भित करता है। के रूप में, नोजल निकास दबाव (p2), रॉकेट विज्ञान में नोजल निकास दबाव, रॉकेट इंजन नोजल के निकास पर निकास गैसों के दबाव को संदर्भित करता है। के रूप में & चैंबर पर दबाव (p1), रॉकेटरी में कक्ष पर दबाव का तात्पर्य रॉकेट इंजन के दहन कक्ष के अंदर दहन गैसों के दबाव से है। के रूप में डालें। कृपया रॉकेट निकास गैस वेग गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

रॉकेट निकास गैस वेग गणना

रॉकेट निकास गैस वेग कैलकुलेटर, जेट वेग की गणना करने के लिए Jet Velocity = sqrt(((2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1))*[R]*चैम्बर में तापमान*(1-(नोजल निकास दबाव/चैंबर पर दबाव)^((विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)/विशिष्ट ऊष्मा अनुपात))) का उपयोग करता है। रॉकेट निकास गैस वेग Ve को रॉकेट निकास गैस वेग, जिसे निकास वेग के रूप में भी जाना जाता है, रॉकेट इंजन नोजल से निकलने वाले निकास गैसों के वेग को संदर्भित करता है, यह उस गति को दर्शाता है जिस पर निष्कासित गैसें रॉकेट से बाहर निकलती हैं, जो इसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे बढ़ाती हैं: प्रत्येक क्रिया के लिए, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ रॉकेट निकास गैस वेग गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 78.16306 = sqrt(((2*1.33)/(1.33-1))*[R]*256*(1-(1240000/7310000)^((1.33-1)/1.33))). आप और अधिक रॉकेट निकास गैस वेग उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

रॉकेट निकास गैस वेग क्या है?
रॉकेट निकास गैस वेग रॉकेट निकास गैस वेग, जिसे निकास वेग के रूप में भी जाना जाता है, रॉकेट इंजन नोजल से निकलने वाले निकास गैसों के वेग को संदर्भित करता है, यह उस गति को दर्शाता है जिस पर निष्कासित गैसें रॉकेट से बाहर निकलती हैं, जो इसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे बढ़ाती हैं: प्रत्येक क्रिया के लिए, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। है और इसे Ve = sqrt(((2*γ)/(γ-1))*[R]*T1*(1-(p2/p1)^((γ-1)/γ))) या Jet Velocity = sqrt(((2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1))*[R]*चैम्बर में तापमान*(1-(नोजल निकास दबाव/चैंबर पर दबाव)^((विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)/विशिष्ट ऊष्मा अनुपात))) के रूप में दर्शाया जाता है।
रॉकेट निकास गैस वेग की गणना कैसे करें?
रॉकेट निकास गैस वेग को रॉकेट निकास गैस वेग, जिसे निकास वेग के रूप में भी जाना जाता है, रॉकेट इंजन नोजल से निकलने वाले निकास गैसों के वेग को संदर्भित करता है, यह उस गति को दर्शाता है जिस पर निष्कासित गैसें रॉकेट से बाहर निकलती हैं, जो इसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे बढ़ाती हैं: प्रत्येक क्रिया के लिए, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। Jet Velocity = sqrt(((2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1))*[R]*चैम्बर में तापमान*(1-(नोजल निकास दबाव/चैंबर पर दबाव)^((विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)/विशिष्ट ऊष्मा अनुपात))) Ve = sqrt(((2*γ)/(γ-1))*[R]*T1*(1-(p2/p1)^((γ-1)/γ))) के रूप में परिभाषित किया गया है। रॉकेट निकास गैस वेग की गणना करने के लिए, आपको विशिष्ट ऊष्मा अनुपात (γ), चैम्बर में तापमान (T1), नोजल निकास दबाव (p2) & चैंबर पर दबाव (p1) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको विशिष्ट ऊष्मा अनुपात स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को बताता है।, कक्ष में तापमान आमतौर पर एक बंद कक्ष या बाड़े के अंदर के तापमान को संदर्भित करता है।, रॉकेट विज्ञान में नोजल निकास दबाव, रॉकेट इंजन नोजल के निकास पर निकास गैसों के दबाव को संदर्भित करता है। & रॉकेटरी में कक्ष पर दबाव का तात्पर्य रॉकेट इंजन के दहन कक्ष के अंदर दहन गैसों के दबाव से है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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