Rapporto di lavoro nel ciclo pratico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di lavoro = 1-(Lavoro sul compressore/Lavoro sulla turbina)
W = 1-(Wc/WT)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Rapporto di lavoro - Rapporto di lavoro definito come il rapporto tra il lavoro netto e il lavoro totale della turbina.
Lavoro sul compressore - (Misurato in Joule) - Il lavoro del compressore è il lavoro svolto dal compressore.
Lavoro sulla turbina - (Misurato in Joule) - Il Lavoro della Turbina rappresenta il lavoro svolto da una turbina nel convertire l'energia termica di un fluido in energia meccanica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Lavoro sul compressore: 315 Kilojoule --> 315000 Joule (Controlla la conversione ​qui)
Lavoro sulla turbina: 600 Kilojoule --> 600000 Joule (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
W = 1-(Wc/WT) --> 1-(315000/600000)
Valutare ... ...
W = 0.475
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.475 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.475 <-- Rapporto di lavoro
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Istituto di ingegneria aeronautica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ 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)

Rapporto di lavoro nel ciclo pratico Formula

Rapporto di lavoro = 1-(Lavoro sul compressore/Lavoro sulla turbina)
W = 1-(Wc/WT)

Cos'è il lavoro?

Il lavoro svolto da un sistema è l'energia trasferita dal sistema all'ambiente circostante. L'energia cinetica, l'energia potenziale e l'energia interna sono forme di energia che sono proprietà di un sistema. Il lavoro è una forma di energia, ma è energia in transito.

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