Calcolatrice da A a Z
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✖
La pressione della camera è la quantità di pressione generata all'interno della camera di combustione di un razzo.
ⓘ
Pressione della camera [P
c
]
atmosfera tecnico
Attopascal
Sbarra
Barye
Centimetro Mercurio (0 °C)
Centimetro Acqua (4 °C)
centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne per centimetro quadrato
Exapascal
Femtopascal
Piede di acqua di mare (15 °C)
Piede d'acqua (4 °C)
Piede d'acqua (60 °F)
Gigapascal
Gram-forza per centimetro quadrato
Ettopascal
Pollici Mercurio (32 °F)
Pollici Mercurio (60 °F)
Pollici Acqua (4 °C)
Pollici d'acqua (60 °F)
chilogrammo forza / mq. centimetro
Chilogrammo-forza per metro quadrato
Chilogrammo forza / Sq. Millimetro
Kilonewton per metro quadrato
Kilopascal
Chilopound per pollice quadrato
Kip-Force / pollice quadrato
Megapascal
Metro acqua di mare
Contatore d'acqua (4 °C)
Microbarra
Micropascal
millibar
Mercurio millimetrico (0 °C)
Millimetro d'acqua (4 °C)
Millipascal
Nanopascal
Newton / Piazza Centimetro
Newton / metro quadro
Newton / millimetro quadrato
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Libbra per pollice quadrato
Poundal/piede quadrato
Libbra-forza per piede quadrato
libbra-forza per pollice quadrato
Pounds / Piede quadrato
Atmosfera standard
Terapascal
Ton-Force (lungo) per piede quadrato
Ton-Force (lunga) / pollice quadrato
Ton-Force (breve) per piede quadrato
Ton-Force (breve) per pollice quadrato
Torr
+10%
-10%
✖
Il rapporto di 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.
ⓘ
Rapporto termico specifico [Y]
+10%
-10%
✖
Il numero di Mach è una quantità adimensionale che rappresenta il rapporto tra la velocità del flusso oltre un confine e la velocità locale del suono.
ⓘ
Numero di Mach [M]
+10%
-10%
✖
La pressione di uscita è la pressione dei gas che escono dall'ugello del razzo.
ⓘ
Pressione di uscita del razzo [P
exit
]
atmosfera tecnico
Attopascal
Sbarra
Barye
Centimetro Mercurio (0 °C)
Centimetro Acqua (4 °C)
centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne per centimetro quadrato
Exapascal
Femtopascal
Piede di acqua di mare (15 °C)
Piede d'acqua (4 °C)
Piede d'acqua (60 °F)
Gigapascal
Gram-forza per centimetro quadrato
Ettopascal
Pollici Mercurio (32 °F)
Pollici Mercurio (60 °F)
Pollici Acqua (4 °C)
Pollici d'acqua (60 °F)
chilogrammo forza / mq. centimetro
Chilogrammo-forza per metro quadrato
Chilogrammo forza / Sq. Millimetro
Kilonewton per metro quadrato
Kilopascal
Chilopound per pollice quadrato
Kip-Force / pollice quadrato
Megapascal
Metro acqua di mare
Contatore d'acqua (4 °C)
Microbarra
Micropascal
millibar
Mercurio millimetrico (0 °C)
Millimetro d'acqua (4 °C)
Millipascal
Nanopascal
Newton / Piazza Centimetro
Newton / metro quadro
Newton / millimetro quadrato
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Libbra per pollice quadrato
Poundal/piede quadrato
Libbra-forza per piede quadrato
libbra-forza per pollice quadrato
Pounds / Piede quadrato
Atmosfera standard
Terapascal
Ton-Force (lungo) per piede quadrato
Ton-Force (lunga) / pollice quadrato
Ton-Force (breve) per piede quadrato
Ton-Force (breve) per pollice quadrato
Torr
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Passi
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Formula
✖
Pressione di uscita del razzo
Formula
`"P"_{"exit"} = "P"_{"c"}*((1+("Y"-1)/2*"M"^2)^-("Y"/("Y"-1)))`
Esempio
`"6.334458MPa"="20.1MPa"*((1+("1.392758"-1)/2*("1.4")^2)^-("1.392758"/("1.392758"-1)))`
Calcolatrice
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Scaricamento Propulsione a razzo Formule PDF
Pressione di uscita del razzo Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Uscita dalla pressione
=
Pressione della camera
*((1+(
Rapporto termico specifico
-1)/2*
Numero di Mach
^2)^-(
Rapporto termico specifico
/(
Rapporto termico specifico
-1)))
P
exit
=
P
c
*((1+(
Y
-1)/2*
M
^2)^-(
Y
/(
Y
-1)))
Questa formula utilizza
4
Variabili
Variabili utilizzate
Uscita dalla pressione
-
(Misurato in Pascal)
- La pressione di uscita è la pressione dei gas che escono dall'ugello del razzo.
Pressione della camera
-
(Misurato in Pascal)
- La pressione della camera è la quantità di pressione generata all'interno della camera di combustione di un razzo.
Rapporto termico specifico
- Il rapporto di 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.
Numero di Mach
- Il numero di Mach è una quantità adimensionale che rappresenta il rapporto tra la velocità del flusso oltre un confine e la velocità locale del suono.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione della camera:
20.1 Megapascal --> 20100000 Pascal
(Controlla la conversione
qui
)
Rapporto termico specifico:
1.392758 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di Mach:
1.4 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P
exit
= P
c
*((1+(Y-1)/2*M^2)^-(Y/(Y-1))) -->
20100000*((1+(1.392758-1)/2*1.4^2)^-(1.392758/(1.392758-1)))
Valutare ... ...
P
exit
= 6334458.11351084
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6334458.11351084 Pascal -->6.33445811351084 Megapascal
(Controlla la conversione
qui
)
RISPOSTA FINALE
6.33445811351084
≈
6.334458 Megapascal
<--
Uscita dalla pressione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Propulsione a razzo
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Pressione di uscita del razzo
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
Kartikay Pandit
Istituto Nazionale di Tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Kartikay Pandit ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
<
14 Propulsione a razzo Calcolatrici
Portata di massa attraverso il motore
Partire
Portata di massa
=
Numero di Mach
*
La zona
*
Pressione totale
*
sqrt
(
Rapporto termico specifico
*
Massa molare
/(
Temperatura totale
*
[R]
))*(1+(
Rapporto termico specifico
-1)*
Numero di Mach
^2/2)^(-(
Rapporto termico specifico
+1)/(2*
Rapporto termico specifico
-2))
Rapporto area comprimibile
Partire
Rapporto dell'area
= ((
Rapporto termico specifico
+1)/2)^(-(
Rapporto termico specifico
+1)/(2*
Rapporto termico specifico
-2))*((1+(
Rapporto termico specifico
-1)/2*
Numero di Mach
^2)^((
Rapporto termico specifico
+1)/(2*
Rapporto termico specifico
-2)))/
Numero di Mach
Velocità di uscita data la massa molare
Partire
Esci da Velocity
=
sqrt
(((2*
Temperatura della camera
*
[R]
*
Rapporto termico specifico
)/(
Massa molare
)/(
Rapporto termico specifico
-1))*(1-(
Uscita dalla pressione
/
Pressione della camera
)^(1-1/
Rapporto termico specifico
)))
Velocità di uscita data la capacità termica specifica molare
Partire
Esci da Velocity
=
sqrt
(2*
Temperatura totale
*
Capacità termica specifica molare a pressione costante
*(1-(
Uscita dalla pressione
/
Pressione della camera
)^(1-1/
Rapporto termico specifico
)))
Pressione di uscita del razzo
Partire
Uscita dalla pressione
=
Pressione della camera
*((1+(
Rapporto termico specifico
-1)/2*
Numero di Mach
^2)^-(
Rapporto termico specifico
/(
Rapporto termico specifico
-1)))
Velocità di uscita dati il numero di Mach e la temperatura di uscita
Partire
Esci da Velocity
=
Numero di Mach
*
sqrt
(
Rapporto termico specifico
*
[R]
/
Massa molare
*
Temperatura di uscita
)
Temperatura di uscita del razzo
Partire
Temperatura di uscita
=
Temperatura della camera
*(1+(
Rapporto termico specifico
-1)/2*
Numero di Mach
^2)^-1
Potenza richiesta per produrre la velocità del getto di scarico data la massa del razzo e l'accelerazione
Partire
Potenza richiesta
= (
Massa di razzo
*
Accelerazione
*
Velocità di scarico effettiva del razzo
)/2
Impulso totale
Partire
Impulso totale
=
int
(
Spinta
,x,
Orario iniziale
,
L'ultima volta
)
Potenza richiesta per produrre la velocità del getto di scarico
Partire
Potenza richiesta
= 1/2*
Portata di massa
*
Esci da Velocity
^2
Spinta data velocità di scarico e portata massica
Partire
Spinta
=
Portata di massa
*
Esci da Velocity
Spinta data massa e accelerazione del razzo
Partire
Spinta
=
Massa di razzo
*
Accelerazione
Accelerazione del razzo
Partire
Accelerazione
=
Spinta
/
Massa di razzo
Spinta di propulsione fotonica
Partire
Spinta
= 1000*
Potenza in getto
/
[c]
Pressione di uscita del razzo Formula
Uscita dalla pressione
=
Pressione della camera
*((1+(
Rapporto termico specifico
-1)/2*
Numero di Mach
^2)^-(
Rapporto termico specifico
/(
Rapporto termico specifico
-1)))
P
exit
=
P
c
*((1+(
Y
-1)/2*
M
^2)^-(
Y
/(
Y
-1)))
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