चॅपमन-रुबेसिन फॅक्टर वापरून घनता गणना उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
घनता = चॅपमन-रुबेसिन घटक*स्थिर घनता*स्थिर व्हिस्कोसिटी/(किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी)
ρ = C*ρe*μe/(ν)
हे सूत्र 5 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
घनता - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम प्रति घनमीटर) - घनता हे पदार्थाच्या प्रति युनिट व्हॉल्यूमचे वस्तुमान आहे, जे हायपरसोनिक प्रवाह आणि एरो थर्मल डायनॅमिक्समधील द्रव वर्तन आणि थर्मल गुणधर्मांवर प्रभाव टाकते.
चॅपमन-रुबेसिन घटक - चॅपमन-रुबेसिन फॅक्टर हे हायपरसोनिक प्रवाह स्थितीमध्ये स्निग्धतेचे परिणाम दर्शवण्यासाठी द्रव मेकॅनिक्समध्ये वापरले जाणारे आकारहीन प्रमाण आहे.
स्थिर घनता - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम प्रति घनमीटर) - स्थिर घनता हे विश्रांतीच्या वेळी द्रवाचे प्रति युनिट व्हॉल्यूमचे वस्तुमान आहे, विविध अभियांत्रिकी अनुप्रयोगांमध्ये, विशेषत: हायपरसोनिक फ्लो डायनॅमिक्समध्ये द्रव वर्तन समजून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
स्थिर व्हिस्कोसिटी - (मध्ये मोजली पास्कल सेकंड ) - स्टॅटिक व्हिस्कोसिटी हे लागू केलेल्या तणावाखाली द्रवपदार्थाच्या प्रवाहाच्या प्रतिकाराचे मोजमाप आहे, विविध यांत्रिक आणि थर्मल ऍप्लिकेशन्समध्ये द्रव वर्तन समजून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी - (मध्ये मोजली चौरस मीटर प्रति सेकंद) - किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी हे द्रवपदार्थाच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाखाली प्रवाहाच्या प्रतिकाराचे एक माप आहे, जे त्याचे अंतर्गत घर्षण आणि तापमान अवलंबन प्रतिबिंबित करते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
चॅपमन-रुबेसिन घटक: 0.75 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
स्थिर घनता: 98.3 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर --> 98.3 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
स्थिर व्हिस्कोसिटी: 0.098043 पोईस --> 0.0098043 पास्कल सेकंड (रूपांतरण तपासा ​येथे)
किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी: 7.25 स्टोक्स --> 0.000725 चौरस मीटर प्रति सेकंद (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ρ = C*ρee/(ν) --> 0.75*98.3*0.0098043/(0.000725)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ρ = 996.995886206897
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
996.995886206897 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
996.995886206897 996.9959 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर <-- घनता
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित संजय कृष्ण
अमृता स्कूल अभियांत्रिकी (एएसई), वल्लीकावु
संजय कृष्ण यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित मैरुत्सेल्वान व्ही
पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी (पीएसजीसीटी), कोयंबटूर
मैरुत्सेल्वान व्ही यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

एरो थर्मल डायनॅमिक्स कॅल्क्युलेटर

पृष्ठभागावर एरोडायनामिक हीटिंग
​ LaTeX ​ जा स्थानिक उष्णता हस्तांतरण दर = स्थिर घनता*स्थिर वेग*स्टँटन क्रमांक*(Adiabatic वॉल Enthalpy-वॉल एन्थाल्पी)
नॉन डायमेंशनल इंटरनल एनर्जी पॅरामीटर
​ जा नॉन-डायमेंशनल अंतर्गत ऊर्जा = अंतर्गत ऊर्जा/(स्थिर दाबावर विशिष्ट उष्णता क्षमता*तापमान)
वॉल-टू-फ्रीस्ट्रीम तापमान गुणोत्तर वापरून नॉन-डायमेंशनल इंटरनल एनर्जी पॅरामीटर
​ जा नॉन-डायमेंशनल अंतर्गत ऊर्जा = भिंतीचे तापमान/मुक्त प्रवाह तापमान
अंतर्गत ऊर्जा बदल वापरून भिंत तापमान गणना
​ जा भिंतीचे तापमान = नॉन-डायमेंशनल अंतर्गत ऊर्जा*मुक्त प्रवाह तापमान

चॅपमन-रुबेसिन फॅक्टर वापरून घनता गणना सुत्र

​जा
घनता = चॅपमन-रुबेसिन घटक*स्थिर घनता*स्थिर व्हिस्कोसिटी/(किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी)
ρ = C*ρe*μe/(ν)

चॅपमन – रुबेसिन फॅक्टर म्हणजे काय?

त्यांच्या विश्लेषणामध्ये, चैपमॅन आणि रुबेसिन यांनी डायनॅमिक व्हिस्कोसीटी आणि तापमानाच्या गुणांक दरम्यान एक रेषात्मक संबंध गृहित धरले, जिथे प्रमाणानुसार स्थिरता (सी) अशी निवडली जाते की पृष्ठभागाजवळील चिकटपणाचे योग्य मूल्य प्राप्त होते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!