सभोवतालच्या वातानुकुलीत स्थानिक सोनिक किंवा ध्वनिक वेग उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
सोनिक वेग = (उष्णता क्षमता प्रमाण*[R]*प्रारंभिक तापमान/आण्विक वजन)^0.5
a = (γ*[R]*Ti/MW)^0.5
हे सूत्र 1 स्थिर, 4 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 8.31446261815324
व्हेरिएबल्स वापरलेले
सोनिक वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - Sonic Velocity हा दिलेल्या माध्यमातील ध्वनीचा वेग आहे, विशेषत: हवा, जो कार्यक्षम उष्णता हस्तांतरणासाठी हवा रेफ्रिजरेशन सिस्टममध्ये आवश्यक आहे.
उष्णता क्षमता प्रमाण - उष्णता क्षमता गुणोत्तर हे हवेच्या रेफ्रिजरेशन सिस्टममध्ये स्थिर दाबाने उष्णता क्षमता आणि स्थिर आवाजातील उष्णता क्षमतेचे गुणोत्तर आहे.
प्रारंभिक तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - प्रारंभिक तापमान हे रेफ्रिजरेशन प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या बिंदूवर हवेचे तापमान असते, सामान्यत: अंश सेल्सिअस किंवा फारेनहाइटमध्ये मोजले जाते.
आण्विक वजन - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम) - आण्विक वजन हे पदार्थाच्या रेणूचे वस्तुमान असते, जे सामान्यत: u किंवा g/mol च्या युनिट्समध्ये व्यक्त केले जाते, जे एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टममध्ये वापरले जाते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
उष्णता क्षमता प्रमाण: 1.4 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
प्रारंभिक तापमान: 305 केल्विन --> 305 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
आण्विक वजन: 0.0307 किलोग्रॅम --> 0.0307 किलोग्रॅम कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
a = (γ*[R]*Ti/MW)^0.5 --> (1.4*[R]*305/0.0307)^0.5
मूल्यांकन करत आहे ... ...
a = 340.064926639996
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
340.064926639996 मीटर प्रति सेकंद --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
340.064926639996 340.0649 मीटर प्रति सेकंद <-- सोनिक वेग
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित रुशी शाह
के जे सोमैया अभियांत्रिकी महाविद्यालय (के जे सोमैया), मुंबई
रुशी शाह यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 25+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित केठावथ श्रीनाथ
उस्मानिया विद्यापीठ (ओयू), हैदराबाद
केठावथ श्रीनाथ यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1200+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कॅल्क्युलेटर

रॅमिंग प्रक्रियेच्या सुरूवातीस आणि शेवटी तापमानाचे प्रमाण
​ LaTeX ​ जा तापमान प्रमाण = 1+(वेग^2*(उष्णता क्षमता प्रमाण-1))/(2*उष्णता क्षमता प्रमाण*[R]*प्रारंभिक तापमान)
राम कार्यक्षमता
​ LaTeX ​ जा राम कार्यक्षमता = (सिस्टीमचा स्थिरता दबाव-प्रणालीचा प्रारंभिक दबाव)/(प्रणालीचा अंतिम दबाव-प्रणालीचा प्रारंभिक दबाव)
सभोवतालच्या वातानुकुलीत स्थानिक सोनिक किंवा ध्वनिक वेग
​ LaTeX ​ जा सोनिक वेग = (उष्णता क्षमता प्रमाण*[R]*प्रारंभिक तापमान/आण्विक वजन)^0.5
दिलेल्या फ्लाइट वेळेसाठी बाष्पीभवनाचे प्रारंभिक वस्तुमान वाहून नेणे आवश्यक आहे
​ LaTeX ​ जा प्रारंभिक वस्तुमान = (उष्णता काढून टाकण्याचा दर*मिनिटांत वेळ)/बाष्पीकरणाची सुप्त उष्णता

एअर रेफ्रिजरेशन कॅल्क्युलेटर

संक्षेप किंवा विस्तार प्रमाण
​ LaTeX ​ जा संक्षेप किंवा विस्तार गुणोत्तर = इसेंट्रोपिक कम्प्रेशनच्या शेवटी दबाव/इसेंट्रोपिक कम्प्रेशनच्या प्रारंभी दाब
कामगिरीचे संबंधित गुणांक
​ LaTeX ​ जा कामगिरीचे सापेक्ष गुणांक = कार्यक्षमतेचे वास्तविक गुणांक/कामगिरीचे सैद्धांतिक गुणांक
उष्मा पंपची उर्जा कामगिरी प्रमाण
​ LaTeX ​ जा कामगिरीचे सैद्धांतिक गुणांक = गरम शरीराला उष्णता दिली/प्रति मिनिट काम पूर्ण
रेफ्रिजरेटरच्या कामगिरीचे सैद्धांतिक गुणांक
​ LaTeX ​ जा कामगिरीचे सैद्धांतिक गुणांक = रेफ्रिजरेटरमधून उष्णता काढली/काम झाले

सभोवतालच्या वातानुकुलीत स्थानिक सोनिक किंवा ध्वनिक वेग सुत्र

​LaTeX ​जा
सोनिक वेग = (उष्णता क्षमता प्रमाण*[R]*प्रारंभिक तापमान/आण्विक वजन)^0.5
a = (γ*[R]*Ti/MW)^0.5

स्थानिक सोनिक किंवा ध्वनिक वेग काय आहे?

स्थानिक ध्वनिलहरी किंवा ध्वनिलहरी हा वेग आहे ज्याने दिलेल्या बिंदूवर विशिष्ट माध्यमातून ध्वनी लहरी प्रवास करतात. एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टमच्या संदर्भात, ते त्या विशिष्ट ठिकाणी हवेतील ध्वनीच्या गतीचा संदर्भ देते, ज्यावर तापमान, दाब आणि हवेची रचना यासारख्या घटकांचा प्रभाव पडतो. प्रणालीमधील ध्वनी आणि दाब लहरींचे वर्तन समजून घेण्यासाठी हा वेग महत्त्वाचा आहे.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!