Rapporto tra la nuova e la vecchia temperatura per le onde di espansione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di temperatura attraverso Shock = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2)
Tshockratio = (1-((γ-1)/2)*(Vn/cold))^(2)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Rapporto di temperatura attraverso Shock - Il rapporto di temperatura attraverso l'urto è il rapporto tra la temperatura a valle e la temperatura a monte attraverso l'onda d'urto.
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.
Velocità normale - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità normale è la velocità normale alla formazione dell'urto.
Vecchia velocità del suono - (Misurato in Metro al secondo) - La vecchia velocità del suono è la velocità del suono prima dello shock.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Rapporto di calore specifico: 1.6 --> Nessuna conversione richiesta
Velocità normale: 1000 Metro al secondo --> 1000 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Vecchia velocità del suono: 342 Metro al secondo --> 342 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Tshockratio = (1-((γ-1)/2)*(Vn/cold))^(2) --> (1-((1.6-1)/2)*(1000/342))^(2)
Valutare ... ...
Tshockratio = 0.0150815635580178
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0150815635580178 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0150815635580178 0.015082 <-- Rapporto di temperatura attraverso Shock
(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!

5 Onde di espansione Calcolatrici

Densità prima della formazione dello shock per l'onda di espansione
​ Partire Densità dietro 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
​ 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
​ 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
​ Partire Rapporto di temperatura attraverso Shock = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2)
Rapporto di temperatura per un'onda di espansione instabile
​ Partire Rapporto di temperatura = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Moto di massa indotto/Velocità del suono))^2

Rapporto tra la nuova e la vecchia temperatura per le onde di espansione Formula

Rapporto di temperatura attraverso Shock = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2)
Tshockratio = (1-((γ-1)/2)*(Vn/cold))^(2)

Qual è il rapporto di calore specifico?

In fisica termica e termodinamica, il rapporto della capacità termica, noto anche come indice adiabatico, il rapporto dei calori specifici, o coefficiente di Laplace, è il rapporto tra la capacità termica a pressione costante (CP) e la capacità termica a volume costante (CV) .

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