Entalpia totale su piastra piana con condizioni di flusso libero Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Entalpia specifica totale = Entalpia specifica del flusso libero+(Velocità a flusso libero^2)/2
h0 = h+(V^2)/2
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Entalpia specifica totale - (Misurato in Joule per chilogrammo) - L'entalpia specifica totale è definita come la somma dell'energia interna E più il prodotto della pressione p e del volume V.
Entalpia specifica del flusso libero - (Misurato in Joule per chilogrammo) - L'entalpia specifica del flusso libero è l'entalpia del flusso continuo di fluido e la somma dell'energia interna E più il prodotto della pressione p e del volume V.
Velocità a flusso libero - (Misurato in Metro al secondo) - La Freestream Velocity è la velocità dell'aria molto a monte di un corpo aerodinamico, cioè prima che il corpo abbia la possibilità di deviare, rallentare o comprimere l'aria.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Entalpia specifica del flusso libero: 121 Joule per chilogrammo --> 121 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Velocità a flusso libero: 100 Metro al secondo --> 100 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
h0 = h+(V^2)/2 --> 121+(100^2)/2
Valutare ... ...
h0 = 5121
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5121 Joule per chilogrammo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
5121 Joule per chilogrammo <-- Entalpia specifica totale
(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!

15 Risultati approssimativi applicati ai veicoli ipersonici Calcolatrici

Velocità del flusso libero su lastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Velocità a flusso libero = Velocità di trasferimento del calore locale/(Numero Stanton*Densità del flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Densità del flusso libero su lastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Densità del flusso libero = Velocità di trasferimento del calore locale/(Numero Stanton*Velocità a flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Numero di Stanton di Freestream per lastra piana
​ Partire Numero Stanton = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Trasferimento di calore locale su piastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Velocità di trasferimento del calore locale = Numero Stanton*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete)
Entalpia di parete adiabatica su piastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Entalpia della parete adiabatica = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*Numero Stanton)+Entalpia di parete
Entalpia di parete su lastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Entalpia di parete = Entalpia della parete adiabatica-Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*Numero Stanton)
Velocità del flusso libero su piatto piano utilizzando la forza di trascinamento
​ Partire Velocità a flusso libero = sqrt(Forza di resistenza/(0.5*Densità del flusso libero*Zona di riferimento*Coefficiente di trascinamento))
Densità del flusso libero su piano in condizioni di flusso del flusso libero
​ Partire Densità del flusso libero = Forza di resistenza/(0.5*Coefficiente di trascinamento*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento)
Coefficiente di trascinamento su piano in condizioni di flusso libero
​ Partire Coefficiente di trascinamento = Forza di resistenza/(0.5*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento)
Trascina la forza sulla piastra piana
​ Partire Forza di resistenza = 0.5*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento*Coefficiente di trascinamento
Rapporto di pressione per piastra piana isolata, interazione debole
​ Partire Rapporto di pressione = 1+0.31*Parametro di somiglianza dell'interazione viscosa+0.05*Parametro di somiglianza dell'interazione viscosa^2
Velocità del flusso libero su piastra piana con condizioni di flusso libero
​ Partire Velocità a flusso libero = sqrt(2*(Entalpia specifica totale-Entalpia specifica del flusso libero))
Entalpia di flusso libero su piastra piana con condizioni di flusso libero
​ Partire Entalpia specifica del flusso libero = Entalpia specifica totale-(Velocità a flusso libero^2)/2
Entalpia totale su piastra piana con condizioni di flusso libero
​ Partire Entalpia specifica totale = Entalpia specifica del flusso libero+(Velocità a flusso libero^2)/2
Rapporto di pressione per piastra piana isolata, forte interazione
​ Partire Rapporto di pressione = 0.514*Parametro di somiglianza dell'interazione viscosa+0.759

Entalpia totale su piastra piana con condizioni di flusso libero Formula

Entalpia specifica totale = Entalpia specifica del flusso libero+(Velocità a flusso libero^2)/2
h0 = h+(V^2)/2

Cos'è l'entalpia?

L'entalpia è una proprietà di un sistema termodinamico, definita come la somma dell'energia interna del sistema e il prodotto della sua pressione e del suo volume.

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