Rapporto di pressione per onde instabili con movimento di massa indotto sottratto per onde di espansione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di pressione = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Moto di massa indotto/Velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-1))
rp = (1-((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Rapporto di pressione - Il rapporto di pressione è il rapporto tra la pressione finale e quella iniziale.
Rapporto di calore specifico - Il rapporto calore specifico di un gas è il rapporto tra il calore specifico del gas a pressione costante e il suo calore specifico a volume costante.
Moto di massa indotto - (Misurato in Chilogrammo metro quadrato) - Induced Mass Motion, massa aggiunta o massa virtuale è l'inerzia aggiunta a un sistema perché un corpo in accelerazione o decelerazione deve spostare un certo volume di fluido circostante mentre si muove attraverso di esso.
Velocità del suono - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del suono è definita come la propagazione dinamica delle onde sonore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Rapporto di calore specifico: 1.6 --> Nessuna conversione richiesta
Moto di massa indotto: 8.5 Chilogrammo metro quadrato --> 8.5 Chilogrammo metro quadrato 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
rp = (1-((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1)) --> (1-((1.6-1)/2)*(8.5/343))^(2*1.6/(1.6-1))
Valutare ... ...
rp = 0.960983280745636
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.960983280745636 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.960983280745636 0.960983 <-- Rapporto di pressione
(Calcolo completato in 00.006 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna LinkedIn Logo
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Shikha Maurya LinkedIn Logo
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Bombay
Shikha Maurya ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Onde di espansione Calcolatrici

Densità prima della formazione dello shock per l'onda di espansione
​ LaTeX ​ Partire Densità dietro lo shock = Pressione di stagnazione prima dello shock/(1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-Tempo in secondi))
Nuova pressione dopo la formazione dell'urto, sottratta alla velocità per l'onda di espansione
​ LaTeX ​ Partire Pressione = Densità prima dello shock*(1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-Tempo in secondi))
Rapporto di pressione per onde instabili con movimento di massa indotto sottratto per onde di espansione
​ LaTeX ​ Partire Rapporto di pressione = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Moto di massa indotto/Velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-1))
Rapporto tra la nuova e la vecchia temperatura per le onde di espansione
​ LaTeX ​ Partire Rapporto di temperatura attraverso Shock = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2)

Rapporto di pressione per onde instabili con movimento di massa indotto sottratto per onde di espansione Formula

​LaTeX ​Partire
Rapporto di pressione = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Moto di massa indotto/Velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-1))
rp = (1-((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1))

Cos'è un movimento di massa indotto?

Nella meccanica dei fluidi, massa aggiunta o massa virtuale è l'inerzia aggiunta a un sistema perché un corpo in accelerazione o decelerazione deve spostare (o deviare) un certo volume di fluido circostante mentre si muove attraverso di esso

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