शॉक वेव्हच्या मागे लंबवत अपस्ट्रीम फ्लो घटक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
लंबवत अपस्ट्रीम प्रवाह घटक = (द्रवाचा वेग 1*(sin(2*तरंग कोन)))/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1)
v2 = (V1*(sin(2*β)))/(Y-1)
हे सूत्र 1 कार्ये, 4 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
sin - साइन हे त्रिकोणमितीय कार्य आहे जे काटकोन त्रिकोणाच्या विरुद्ध बाजूच्या लांबीच्या कर्णाच्या लांबीच्या गुणोत्तराचे वर्णन करते., sin(Angle)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
लंबवत अपस्ट्रीम प्रवाह घटक - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - शॉक वेव्हच्या मागे प्रवाहाच्या वेगाचे लंबवत अपस्ट्रीम प्रवाह घटक अपस्ट्रीम प्रवाहास लंब असतात.
द्रवाचा वेग 1 - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - 1 वर द्रवपदार्थाचा वेग 1 बिंदूवर वाहणाऱ्या द्रवाचा वेग म्हणून परिभाषित केला जातो.
तरंग कोन - (मध्ये मोजली रेडियन) - वेव्ह एंगल हा तिरकस शॉकने तयार केलेला शॉक एंगल आहे, हा मॅच अँगलसारखा नाही.
विशिष्ट उष्णता प्रमाण - गॅसचे विशिष्ट उष्णता गुणोत्तर म्हणजे स्थिर दाबाने वायूच्या विशिष्ट उष्णतेचे स्थिर घनफळातील विशिष्ट उष्णतेचे गुणोत्तर.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
द्रवाचा वेग 1: 26.2 मीटर प्रति सेकंद --> 26.2 मीटर प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
तरंग कोन: 0.286 रेडियन --> 0.286 रेडियन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
विशिष्ट उष्णता प्रमाण: 1.6 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
v2 = (V1*(sin(2*β)))/(Y-1) --> (26.2*(sin(2*0.286)))/(1.6-1)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
v2 = 23.6374116363469
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
23.6374116363469 मीटर प्रति सेकंद --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
23.6374116363469 23.63741 मीटर प्रति सेकंद <-- लंबवत अपस्ट्रीम प्रवाह घटक
(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।

15 तिरकस शॉक संबंध कॅल्क्युलेटर

अचूक घनता प्रमाण
​ जा घनता प्रमाण = ((विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)*(मॅच क्रमांक*(sin(तरंग कोन)))^2)/((विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1)*(मॅच क्रमांक*(sin(तरंग कोन)))^2+2)
तापमानाचे गुणोत्तर जेव्हा मॅच अनंत होते
​ जा तापमान प्रमाण = (2*विशिष्ट उष्णता प्रमाण*(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1))/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)^2*(मॅच क्रमांक*sin(तरंग कोन))^2
अचूक दाब गुणोत्तर
​ जा प्रेशर रेशो = 1+2*विशिष्ट उष्णता प्रमाण/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)*((मॅच क्रमांक*sin(तरंग कोन))^2-1)
जेव्हा मॅच अनंत होते तेव्हा दाब गुणोत्तर
​ जा प्रेशर रेशो = (2*विशिष्ट उष्णता प्रमाण)/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)*(मॅच क्रमांक*sin(तरंग कोन))^2
शॉक नंतर समांतर अपस्ट्रीम फ्लो घटक जसे मच अनंताकडे झुकतात
​ जा समांतर अपस्ट्रीम प्रवाह घटक = द्रवाचा वेग 1*(1-(2*(sin(तरंग कोन))^2)/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1))
शॉक वेव्हच्या मागे लंबवत अपस्ट्रीम फ्लो घटक
​ जा लंबवत अपस्ट्रीम प्रवाह घटक = (द्रवाचा वेग 1*(sin(2*तरंग कोन)))/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1)
ओब्लिक शॉक वेव्हच्या मागे दबाव गुणांक
​ जा दाब गुणांक = 4/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)*((sin(तरंग कोन))^2-1/मॅच क्रमांक^2)
लहान विक्षेपण कोनासाठी वेव्ह एंगल
​ जा तरंग कोन = (विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)/2*(विक्षेपण कोन*180/pi)*pi/180
डायनॅमिक दाब आणि घनता वापरून आवाजाचा वेग
​ जा आवाजाचा वेग = sqrt((विशिष्ट उष्णता प्रमाण*दाब)/घनता)
दिलेल्या विशिष्ट उष्णतेचे प्रमाण आणि मॅच क्रमांकासाठी डायनॅमिक प्रेशर
​ जा डायनॅमिक प्रेशर = विशिष्ट उष्णता गुणोत्तर डायनॅमिक*स्थिर दाब*(मॅच क्रमांक^2)/2
अनंत माच क्रमांकासाठी तिरकस शॉक वेव्हच्या मागे दाब गुणांक
​ जा दाब गुणांक = 4/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)*(sin(तरंग कोन))^2
जेव्हा मॅच अनंत होते तेव्हा घनतेचे प्रमाण
​ जा घनता प्रमाण = (विशिष्ट उष्णता प्रमाण+1)/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1)
नॉन-डायमेंशनल प्रेशर गुणांक
​ जा दाब गुणांक = स्थिर दाब मध्ये बदल/डायनॅमिक प्रेशर
तापमान गुणोत्तर
​ जा तापमान प्रमाण = प्रेशर रेशो/घनता प्रमाण
ओब्लिक शॉक थिअरी मधून व्युत्पन्न केलेल्या दाबाचे गुणांक
​ जा दाब गुणांक = 2*(sin(तरंग कोन))^2

शॉक वेव्हच्या मागे लंबवत अपस्ट्रीम फ्लो घटक सुत्र

लंबवत अपस्ट्रीम प्रवाह घटक = (द्रवाचा वेग 1*(sin(2*तरंग कोन)))/(विशिष्ट उष्णता प्रमाण-1)
v2 = (V1*(sin(2*β)))/(Y-1)

वेग घटक म्हणजे काय?

वेक्टरचे दोन भाग घटक म्हणून ओळखले जातात आणि त्या वेक्टरच्या प्रभावाचे वर्णन एकाच दिशेने होते. जर एखाद्या प्रक्षेपण क्षैतिजला कोनात लाँच केले गेले असेल तर प्रक्षेपणाच्या प्रारंभिक गतीमध्ये आडवे आणि अनुलंब घटक दोन्ही असतात

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!