Calcolatrice da A a Z
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Velocità del getto dell'ugello reversibile calcolatrice
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✖
Il calore specifico a pressione costante è l'energia necessaria per aumentare di un grado la temperatura dell'unità di massa di una sostanza mentre la pressione viene mantenuta costante.
ⓘ
Calore specifico a pressione costante [C
p
]
Btu (IT) per libbra per Celcius
Btu (IT) per libbra per grado Fahrenheit
Btu (IT) per libbra per grado di grado
Btu (th) per libbra per grado Fahrenheit
Btu (th) per libbra per grado Rankine
Calorie (IT) per grammo per Celsius
Calorie (IT) per grammo per grado Fahrenheit
Calorie (esimo) per grammo per Celsius
CHU per libbra per Celsius
Joule per grammo per Celsius
Joule per chilogrammo per Celsius
Joule per Chilogrammo per K
Kilocalorie (IT) per Chilogrammo per Celcius
Kilocaloria (IT) per Chilogrammo per K
Kilocaloria (esima) per Chilogrammo per Celcius
Kilocaloria (esima) per chilogrammo per K
Kilogram-Force Meter per Kilogram per Kelvin
Kilojoule per chilogrammo per Celsius
Kilojoule per chilogrammo per K
Pound-Force Piede per libbra per grado Rankine
+10%
-10%
✖
La temperatura dell'ugello è la temperatura dei gas che espandono l'ugello.
ⓘ
Temperatura dell'ugello [T]
Centigrado
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romero
punto triplo dell'acqua
+10%
-10%
✖
Il rapporto di pressione per l'ugello reversibile è il rapporto tra la pressione ambiente e la pressione in ingresso.
ⓘ
Rapporto di pressione [P
r
]
+10%
-10%
✖
Il rapporto termico specifico è il rapporto tra la capacità termica a pressione costante e la capacità termica a volume costante del fluido fluente per un flusso non viscoso e comprimibile.
ⓘ
Rapporto termico specifico [γ]
+10%
-10%
✖
La velocità di uscita ideale è la velocità all'uscita dell'ugello, non include le perdite dovute a fattori esterni.
ⓘ
Velocità del getto dell'ugello reversibile [C
ideal
]
Centimetro all'ora
Centimetro al minuto
Centimetro al secondo
La velocità cosmica prima di tutto
Seconda velocità cosmica
Terza velocità cosmica
Velocità della Terra
Piede all'ora
Piede al minuto
Piede al secondo
Chilometro / ora
Chilometro al minuto
Chilometro / Second
Nodo
Knot (UK)
Mach
Mach (standard SI)
Metro all'ora
Metro al minuto
Metro al secondo
Miglia / ora
Miglio / minuto
Miglio / Second
Millimetro al giorno
Millimeter / ora
Millimetro al minuto
Millimeter / Second
Miglia nautiche giornalieri
Miglia nautiche per ora
Velocità del suono in acqua pura
Velocità del suono in acqua di mare (20 ° C e 10 metri di profondità)
Yard / ora
Yard / minuto
Yard / Second
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Formula
✖
Velocità del getto dell'ugello reversibile
Formula
`"C"_{"ideal"} = sqrt(2*"C"_{"p"}*"T"*(1-("P"_{"r"})^(("γ"-1)/("γ"))))`
Esempio
`"199.1646m/s"=sqrt(2*"1248J/(kg*K)"*"244K"*(1-("0.79")^(("1.4"-1)/("1.4"))))`
Calcolatrice
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Scaricamento Motori aeronautici Formula PDF
Velocità del getto dell'ugello reversibile Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di uscita ideale
=
sqrt
(2*
Calore specifico a pressione costante
*
Temperatura dell'ugello
*(1-(
Rapporto di pressione
)^((
Rapporto termico specifico
-1)/(
Rapporto termico specifico
))))
C
ideal
=
sqrt
(2*
C
p
*
T
*(1-(
P
r
)^((
γ
-1)/(
γ
))))
Questa formula utilizza
1
Funzioni
,
5
Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt
- Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Velocità di uscita ideale
-
(Misurato in Metro al secondo)
- La velocità di uscita ideale è la velocità all'uscita dell'ugello, non include le perdite dovute a fattori esterni.
Calore specifico a pressione costante
-
(Misurato in Joule per Chilogrammo per K)
- Il calore specifico a pressione costante è l'energia necessaria per aumentare di un grado la temperatura dell'unità di massa di una sostanza mentre la pressione viene mantenuta costante.
Temperatura dell'ugello
-
(Misurato in Kelvin)
- La temperatura dell'ugello è la temperatura dei gas che espandono l'ugello.
Rapporto di pressione
- Il rapporto di pressione per l'ugello reversibile è il rapporto tra la pressione ambiente e la pressione in ingresso.
Rapporto termico specifico
- Il rapporto termico specifico è il rapporto tra la capacità termica a pressione costante e la capacità termica a volume costante del fluido fluente per un flusso non viscoso e comprimibile.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Calore specifico a pressione costante:
1248 Joule per Chilogrammo per K --> 1248 Joule per Chilogrammo per K Nessuna conversione richiesta
Temperatura dell'ugello:
244 Kelvin --> 244 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Rapporto di pressione:
0.79 --> Nessuna conversione richiesta
Rapporto termico specifico:
1.4 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
C
ideal
= sqrt(2*C
p
*T*(1-(P
r
)^((γ-1)/(γ)))) -->
sqrt
(2*1248*244*(1-(0.79)^((1.4-1)/(1.4))))
Valutare ... ...
C
ideal
= 199.164639851496
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
199.164639851496 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
199.164639851496
≈
199.1646 Metro al secondo
<--
Velocità di uscita ideale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Velocità del getto dell'ugello reversibile
Titoli di coda
Creato da
Shreyash
Istituto di tecnologia Rajiv Gandhi
(RGIT)
,
Bombay
Shreyash ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verificato da
Akshat Nama
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione, design e produzione
(III TDM)
,
Jabalpur
Akshat Nama ha verificato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
<
8 Ugello Calcolatrici
Velocità del getto dell'ugello reversibile
Partire
Velocità di uscita ideale
=
sqrt
(2*
Calore specifico a pressione costante
*
Temperatura dell'ugello
*(1-(
Rapporto di pressione
)^((
Rapporto termico specifico
-1)/(
Rapporto termico specifico
))))
Energia cinetica dei gas di scarico
Partire
Energia cinetica del gas
= 1/2*
Portata di massa ideale
*(1+
Rapporto carburante/aria
)*
Velocità di uscita ideale
^2
Velocità del getto data la caduta di temperatura
Partire
Velocità di uscita ideale
=
sqrt
(2*
Calore specifico a pressione costante
*
Calo della temperatura
)
Coefficiente di scarico data l'area di flusso
Partire
Coefficiente di scarico
=
Area di flusso effettiva dell'ugello
/
Area della gola dell'ugello
Coefficiente di velocità
Partire
Coefficiente di velocità
=
Velocità di uscita effettiva
/
Velocità di uscita ideale
Coefficiente di scarico dato il flusso di massa
Partire
Coefficiente di scarico
=
Portata di massa effettiva
/
Portata di massa ideale
Velocità di scarico ideale data la caduta di entalpia
Partire
Velocità di uscita ideale
=
sqrt
(2*
Caduta entalpica nell'ugello
)
Coefficiente di velocità dato l'efficienza dell'ugello
Partire
Coefficiente di velocità
=
sqrt
(
Efficienza degli ugelli
)
Velocità del getto dell'ugello reversibile Formula
Velocità di uscita ideale
=
sqrt
(2*
Calore specifico a pressione costante
*
Temperatura dell'ugello
*(1-(
Rapporto di pressione
)^((
Rapporto termico specifico
-1)/(
Rapporto termico specifico
))))
C
ideal
=
sqrt
(2*
C
p
*
T
*(1-(
P
r
)^((
γ
-1)/(
γ
))))
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