Entalpia di stagnazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Entalpia di stagnazione = Entalpia+(Velocità del flusso del fluido^2)/2
h0 = h+(Ufluid^2)/2
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Entalpia di stagnazione - (Misurato in Joule per chilogrammo) - L'entalpia di stagnazione è l'entalpia totale di un flusso fluido, inclusa sia l'energia interna che l'energia del flusso.
Entalpia - (Misurato in Joule per chilogrammo) - L'entalpia è la quantità di energia termica per unità di massa di una sostanza.
Velocità del flusso del fluido - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del flusso del fluido è la distanza percorsa da un fluido nel tempo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Entalpia: 300 Kilojoule per chilogrammo --> 300000 Joule per chilogrammo (Controlla la conversione qui)
Velocità del flusso del fluido: 45 Metro al secondo --> 45 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
h0 = h+(Ufluid^2)/2 --> 300000+(45^2)/2
Valutare ... ...
h0 = 301012.5
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
301012.5 Joule per chilogrammo -->301.0125 Kilojoule per chilogrammo (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
301.0125 Kilojoule per chilogrammo <-- Entalpia di stagnazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Istituto di ingegneria aeronautica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verificato da Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

19 Termodinamica ed equazioni governanti Calcolatrici

Produzione massima di lavoro nel ciclo Brayton
Partire Lavoro massimo svolto nel ciclo Brayton = (1005*1/Efficienza del compressore)*Temperatura all'ingresso del compressore a Brayton*(sqrt(Temperatura all'ingresso della turbina nel ciclo Brayton/Temperatura all'ingresso del compressore a Brayton*Efficienza del compressore*Efficienza della turbina)-1)^2
Portata massica strozzata dato il rapporto di calore specifico
Partire Portata di massa soffocata = (Rapporto capacità termica/(sqrt(Rapporto capacità termica-1)))*((Rapporto capacità termica+1)/2)^(-((Rapporto capacità termica+1)/(2*Rapporto capacità termica-2)))
Portata di massa strozzata
Partire Portata di massa soffocata = (Portata di massa*sqrt(Capacità termica specifica a pressione costante*Temperatura))/(Area della gola dell'ugello*Pressione della gola)
Calore specifico del gas miscelato
Partire Calore specifico della miscela di gas = (Calore specifico del gas di nocciolo+Rapporto di bypass*Calore specifico dell'aria di bypass)/(1+Rapporto di bypass)
Velocità di stagnazione del suono dato il calore specifico a pressione costante
Partire Velocità di stagnazione del suono = sqrt((Rapporto capacità termica-1)*Capacità termica specifica a pressione costante*Temperatura di stagnazione)
Temperatura di ristagno
Partire Temperatura di stagnazione = Temperatura statica+(Velocità del flusso a valle del suono^2)/(2*Capacità termica specifica a pressione costante)
Velocità di stagnazione del suono
Partire Velocità di stagnazione del suono = sqrt(Rapporto capacità termica*[R]*Temperatura di stagnazione)
Velocità del suono
Partire Velocità del suono = sqrt(Rapporto termico specifico*[R-Dry-Air]*Temperatura statica)
Velocità di ristagno del suono data l'entalpia di ristagno
Partire Velocità di stagnazione del suono = sqrt((Rapporto capacità termica-1)*Entalpia di stagnazione)
Rapporto di capacità termica
Partire Rapporto capacità termica = Capacità termica specifica a pressione costante/Capacità termica specifica a volume costante
Efficienza del ciclo
Partire Efficienza del ciclo = (Lavoro sulla turbina-Lavoro sul compressore)/Calore
Energia interna di un gas perfetto a una data temperatura
Partire Energia interna = Capacità termica specifica a volume costante*Temperatura
Entalpia di stagnazione
Partire Entalpia di stagnazione = Entalpia+(Velocità del flusso del fluido^2)/2
Entalpia del gas ideale a una data temperatura
Partire Entalpia = Capacità termica specifica a pressione costante*Temperatura
Rapporto di lavoro nel ciclo pratico
Partire Rapporto di lavoro = 1-(Lavoro sul compressore/Lavoro sulla turbina)
Efficienza del ciclo Joule
Partire Efficienza del ciclo Joule = Produzione di lavoro netto/Calore
Rapporto di pressione
Partire Rapporto di pressione = Pressione finale/Pressione iniziale
Numero di Mach
Partire Numero di Mach = Velocità dell'oggetto/Velocità del suono
Angolo Mach
Partire Angolo di Mach = asin(1/Numero di Mach)

Entalpia di stagnazione Formula

Entalpia di stagnazione = Entalpia+(Velocità del flusso del fluido^2)/2
h0 = h+(Ufluid^2)/2

Cos'è l'entalpia di stagnazione?

L'entalpia di stagnazione è l'entalpia che un flusso di gas di una certa entalpia e velocità possederebbe se portato a riposo adiabaticamente e senza trasferimento di lavoro.

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