Comprimibilità isoentropica per una data densità e velocità del suono Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Comprimibilità isoentropica = 1/(Densità*Velocità del suono^2)
𝜏s = 1/(ρ*a^2)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Comprimibilità isoentropica - (Misurato in Metro quadro / Newton) - La compressibilità isoentropica è la variazione frazionaria del volume dell'elemento fluido per variazione unitaria della pressione quando non viene aggiunto o sottratto calore e gli effetti di attrito e dissipativi vengono ignorati.
Densità - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di un materiale è definita come la massa per unità di volume di un dato oggetto.
Velocità del suono - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del suono è definita come la velocità della propagazione dinamica delle onde sonore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità: 1.225 Chilogrammo per metro cubo --> 1.225 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Velocità del suono: 343 Metro al secondo --> 343 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
𝜏s = 1/(ρ*a^2) --> 1/(1.225*343^2)
Valutare ... ...
𝜏s = 6.93866102229721E-06
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.93866102229721E-06 Metro quadro / Newton -->0.0693866102229721 Centimetro quadrato / Newton (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.0693866102229721 0.069387 Centimetro quadrato / Newton <-- Comprimibilità isoentropica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Bombay
Shikha Maurya ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vinay Mishra
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

18 Equazioni governanti e onda sonora Calcolatrici

Velocità del suono a valle dell'onda sonora
​ Partire Velocità del suono a valle = sqrt((Rapporto termico specifico-1)*((Velocità del flusso a monte del suono^2-Velocità del flusso a valle del suono^2)/2+Velocità del suono a monte^2/(Rapporto termico specifico-1)))
Velocità del suono a monte dell'onda sonora
​ Partire Velocità del suono a monte = sqrt((Rapporto termico specifico-1)*((Velocità del flusso a valle del suono^2-Velocità del flusso a monte del suono^2)/2+Velocità del suono a valle^2/(Rapporto termico specifico-1)))
Velocità del flusso a valle dell'onda sonora
​ Partire Velocità del flusso a valle del suono = sqrt(2*((Velocità del suono a monte^2-Velocità del suono a valle^2)/(Rapporto termico specifico-1)+Velocità del flusso a monte del suono^2/2))
Velocità del flusso a monte dell'onda sonora
​ Partire Velocità del flusso a monte del suono = sqrt(2*((Velocità del suono a valle^2-Velocità del suono a monte^2)/(Rapporto termico specifico-1)+Velocità del flusso a valle del suono^2/2))
Rapporto di stagnazione e pressione statica
​ Partire Stagnazione alla pressione statica = (1+((Rapporto termico specifico-1)/2)*Numero di Mach^2)^(Rapporto termico specifico/(Rapporto termico specifico-1))
Pressione critica
​ Partire Pressione critica = (2/(Rapporto termico specifico+1))^(Rapporto termico specifico/(Rapporto termico specifico-1))*Pressione di stagnazione
Temperatura di ristagno
​ Partire Temperatura di stagnazione = Temperatura statica+(Velocità del flusso a valle del suono^2)/(2*Capacità termica specifica a pressione costante)
Rapporto di stagnazione e densità statica
​ Partire Stagnazione a densità statica = (1+((Rapporto termico specifico-1)/2)*Numero di Mach^2)^(1/(Rapporto termico specifico-1))
Velocità del suono
​ Partire Velocità del suono = sqrt(Rapporto termico specifico*[R-Dry-Air]*Temperatura statica)
Densità critica
​ Partire Densità critica = Densità di stagnazione*(2/(Rapporto termico specifico+1))^(1/(Rapporto termico specifico-1))
Formula di Mayer
​ Partire Costante del gas specifico = Capacità termica specifica a pressione costante-Capacità termica specifica a volume costante
Rapporto tra stagnazione e temperatura statica
​ Partire Stagnazione a temperatura statica = 1+((Rapporto termico specifico-1)/2)*Numero di Mach^2
Temperatura critica
​ Partire Temperatura critica = (2*Temperatura di stagnazione)/(Rapporto termico specifico+1)
Comprimibilità isoentropica per una data densità e velocità del suono
​ Partire Comprimibilità isoentropica = 1/(Densità*Velocità del suono^2)
Numero di Mach
​ Partire Numero di Mach = Velocità dell'oggetto/Velocità del suono
Velocità del suono data la variazione isentropica
​ Partire Velocità del suono = sqrt(Cambiamento isoentropico)
Angolo Mach
​ Partire Angolo di Mach = asin(1/Numero di Mach)
Cambiamento isoentropico attraverso l'onda sonora
​ Partire Cambiamento isoentropico = Velocità del suono^2

Comprimibilità isoentropica per una data densità e velocità del suono Formula

Comprimibilità isoentropica = 1/(Densità*Velocità del suono^2)
𝜏s = 1/(ρ*a^2)

Cos'è la compressibilità isentropica?

La compressibilità è la variazione frazionaria del volume dell'elemento fluido per unità di variazione della pressione. Se nessun calore viene aggiunto o sottratto all'elemento fluido e se l'attrito viene ignorato, la compressione dell'elemento fluido avviene isoentropicamente, definita come compressibilità isoentropica.

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