दिलेल्या विशिष्ट उष्णतेचे प्रमाण आणि मॅच क्रमांकासाठी डायनॅमिक प्रेशर उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
डायनॅमिक प्रेशर = विशिष्ट उष्णता गुणोत्तर डायनॅमिक*स्थिर दाब*(मॅच क्रमांक^2)/2
Pdynamic = κ*pstatic*(M^2)/2
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
डायनॅमिक प्रेशर - (मध्ये मोजली पास्कल) - डायनॅमिक प्रेशर हे फक्त प्रमाणासाठी सोयीस्कर नाव आहे जे द्रवाच्या वेगामुळे दाब कमी होण्याचे प्रतिनिधित्व करते.
विशिष्ट उष्णता गुणोत्तर डायनॅमिक - स्पेसिफिक हीट रेशो डायनॅमिक हे स्थिर दाबाच्या उष्णतेच्या क्षमतेचे आणि स्थिर आवाजातील उष्णता क्षमतेचे गुणोत्तर आहे.
स्थिर दाब - (मध्ये मोजली पास्कल) - स्थिर दाब द्रवपदार्थाचा वास्तविक दाब म्हणून परिभाषित केला जातो, जो त्याच्या गतीशी नसून त्याच्या स्थितीशी संबंधित असतो.
मॅच क्रमांक - Mach संख्या ही परिमाणविहीन परिमाण आहे जी ध्वनीच्या स्थानिक गतीच्या सीमारेषेनंतरच्या प्रवाहाच्या वेगाचे गुणोत्तर दर्शवते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
विशिष्ट उष्णता गुणोत्तर डायनॅमिक: 1.392758 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
स्थिर दाब: 250 पास्कल --> 250 पास्कल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
मॅच क्रमांक: 8 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Pdynamic = κ*pstatic*(M^2)/2 --> 1.392758*250*(8^2)/2
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Pdynamic = 11142.064
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
11142.064 पास्कल --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
11142.064 11142.06 पास्कल <-- डायनॅमिक प्रेशर
(गणना 00.010 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित विनय मिश्रा LinkedIn Logo
भारतीय वैमानिकी अभियांत्रिकी व माहिती तंत्रज्ञान संस्था (IIAEIT), पुणे
विनय मिश्रा यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित संजय कृष्ण LinkedIn Logo
अमृता स्कूल अभियांत्रिकी (एएसई), वल्लीकावु
संजय कृष्ण यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

तिरकस शॉक संबंध कॅल्क्युलेटर

शॉक नंतर समांतर अपस्ट्रीम फ्लो घटक जसे मच अनंताकडे झुकतात
​ LaTeX ​ जा समांतर अपस्ट्रीम फ्लो घटक = द्रवाचा वेग 1*(1-(2*(sin(तरंग कोन))^2)/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1))
शॉक वेव्हच्या मागे लंबवत अपस्ट्रीम फ्लो घटक
​ LaTeX ​ जा लंबवत अपस्ट्रीम प्रवाह घटक = (द्रवाचा वेग 1*(sin(2*तरंग कोन)))/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1)
लहान विक्षेपण कोनासाठी वेव्ह एंगल
​ LaTeX ​ जा तरंग कोन = (विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)/2*(विक्षेपण कोन*180/pi)*pi/180
ओब्लिक शॉक थिअरी मधून व्युत्पन्न केलेल्या दाबाचे गुणांक
​ LaTeX ​ जा दाब गुणांक = 2*(sin(तरंग कोन))^2

दिलेल्या विशिष्ट उष्णतेचे प्रमाण आणि मॅच क्रमांकासाठी डायनॅमिक प्रेशर सुत्र

​LaTeX ​जा
डायनॅमिक प्रेशर = विशिष्ट उष्णता गुणोत्तर डायनॅमिक*स्थिर दाब*(मॅच क्रमांक^2)/2
Pdynamic = κ*pstatic*(M^2)/2

गतीसह डायनॅमिक दबाव वाढतो?

डायनॅमिक प्रेशर गॅसच्या हलत्या प्रवाहाची परिभाषित मालमत्ता आहे. डायनॅमिक प्रेशर वाढतो कारण काही अधिकतम मूल्यात वाढ होणारी गती ज्याला जास्तीत जास्त डायनॅमिक प्रेशर म्हणतात. मग घनता कमी झाल्यामुळे डायनॅमिक दबाव कमी होतो.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!