Spessore dello strato d'urto locale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Spessore locale dello strato d'urto = Ordinata locale dello shock-Ordinato locale del corpo
δ = s-b
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Spessore locale dello strato d'urto - (Misurato in metro) - Lo spessore dello strato d'urto locale è lo spessore dell'urto formatosi sul corpo.
Ordinata locale dello shock - (Misurato in metro) - Ordinata locale dello shock, la coordinata del punto sul corpo in cui si verifica lo shock, utilizzata per il calcolo della posizione della griglia.
Ordinato locale del corpo - (Misurato in metro) - Ordinata locale del corpo, la coordinata del punto sul corpo in cui si verifica lo shock, utilizzata per il calcolo della posizione della griglia.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Ordinata locale dello shock: 20 Millimetro --> 0.02 metro (Controlla la conversione ​qui)
Ordinato locale del corpo: 12.5 Millimetro --> 0.0125 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
δ = s-b --> 0.02-0.0125
Valutare ... ...
δ = 0.0075
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0075 metro -->7.5 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
7.5 Millimetro <-- Spessore locale dello strato d'urto
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

11 Metodo delle differenze finite che marciano nello spazio: soluzioni aggiuntive delle equazioni di Eulero Calcolatrici

Equazione dell'entalpia totale utilizzando il rapporto termico e le velocità specifici
​ Partire Entalpia specifica totale = Rapporto termico specifico/(Rapporto termico specifico-1)*Pressione/Densità+(Componente della velocità in direzione X^2+Componente della velocità in direzione Y^2)/2
Equazione dell'entalpia utilizzando il rapporto del calore specifico
​ Partire Entalpia = Rapporto termico specifico*[R]*Temperatura/(Rapporto termico specifico-1)
Equazione della densità utilizzando entalpia e pressione
​ Partire Densità = Rapporto termico specifico/(Rapporto termico specifico-1)*Pressione/Entalpia
Equazione della pressione utilizzando entalpia e densità
​ Partire Pressione = Entalpia*Densità*(Rapporto termico specifico-1)/Rapporto termico specifico
Equazione dell'entalpia utilizzando pressione e densità
​ Partire Entalpia = Rapporto termico specifico/(Rapporto termico specifico-1)*Pressione/Densità
Coefficiente dell'equazione della pressione utilizzando il rapporto termico specifico
​ Partire Coefficiente di pressione = (Rapporto termico specifico*Costante di gas universale)/(Rapporto termico specifico-1)
Equazione di posizione della griglia curvilinea
​ Partire Punti della griglia = (Distanza dall'asse Y-Ordinato locale dell'Ente)/Spessore locale dello strato d'urto
Entalpia di flusso libero
​ Partire Entalpia specifica del flusso libero = Entalpia specifica totale-(Velocità a flusso libero^2)/2
Spessore dello strato d'urto locale
​ Partire Spessore locale dello strato d'urto = Ordinata locale dello shock-Ordinato locale del corpo
Entalpia specifica totale
​ Partire Entalpia specifica totale = Entalpia+(Velocità del fluido^2)/2
Equazione dell'entalpia utilizzando il coefficiente di pressione per gas caloricamente perfetto
​ Partire Entalpia = Coefficiente di pressione*Temperatura

Spessore dello strato d'urto locale Formula

Spessore locale dello strato d'urto = Ordinata locale dello shock-Ordinato locale del corpo
δ = s-b

cos'è un'onda d'urto?

Onde d'urto, forti onde di pressione in qualsiasi mezzo elastico come aria, acqua o una sostanza solida, prodotte da aerei supersonici, esplosioni, fulmini o altri fenomeni che creano violenti cambiamenti di pressione.

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