Drukverhouding over schuine schok Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Drukverhouding over schuine schokken = 1+((2*Specifieke warmteverhouding Schuine schok)/(Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1))*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2-1)
Pr = 1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Drukverhouding over schuine schokken - Drukverhouding over schuine schok geeft de verhouding aan van de druk vóór en na het passeren van een schuine schokgolf.
Specifieke warmteverhouding Schuine schok - De specifieke warmteverhouding schuine schok is de verhouding tussen de warmtecapaciteit bij constante druk en de warmtecapaciteit bij constant volume.
Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok - Stroomopwaartse Mach Normale tot Schuine Schok vertegenwoordigt de component van het Mach-getal, uitgelijnd met de normale richting van de schokgolf.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Specifieke warmteverhouding Schuine schok: 1.4 --> Geen conversie vereist
Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok: 1.606 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pr = 1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1) --> 1+((2*1.4)/(1.4+1))*(1.606^2-1)
Evalueren ... ...
Pr = 2.842442
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.842442 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.842442 <-- Drukverhouding over schuine schokken
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IIT), Bombay
Shikha Maurya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

10+ Schuine schok Rekenmachines

Temperatuur achter schuine schok voor gegeven stroomopwaartse temperatuur en normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Temperatuur achter schuine schok = Temperatuur vóór schuine schok*((1+((2*Specifieke warmteverhouding Schuine schok)/(Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1))*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2-1))/((Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1)*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2)/(2+(Specifieke warmteverhouding Schuine schok-1)*Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2)))
Temperatuurverhouding over schuine schok
Gaan Temperatuurverhouding over schuine schokken = (1+((2*Specifieke warmteverhouding Schuine schok)/(Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1))*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2-1))/((Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1)*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2)/(2+(Specifieke warmteverhouding Schuine schok-1)*Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2))
Stroomafbuighoek als gevolg van schuine schokken
Gaan Stroomafbuigingshoek Schuine schok = atan((2*cot(Schuine schokhoek)*((Mach-nummer vóór schuine schok*sin(Schuine schokhoek))^2-1))/(Mach-nummer vóór schuine schok^2*(Specifieke warmteverhouding Schuine schok+cos(2*Schuine schokhoek))+2))
Onderdeel van stroomafwaarts Mach-getal Normale tot schuine schok voor gegeven normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Stroomafwaartse Mach Normale tot schuine schok = sqrt((1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Schuine schok-1)*Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2)/(Specifieke warmteverhouding Schuine schok*Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2-0.5*(Specifieke warmteverhouding Schuine schok-1)))
Dichtheid achter schuine schok voor gegeven stroomopwaartse dichtheid en normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Dichtheid achter schuine schok = Dichtheid vóór schuine schok*((Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1)*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2)/(2+(Specifieke warmteverhouding Schuine schok-1)*Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2))
Dichtheidsverhouding over schuine schok
Gaan Dichtheidsverhouding over schuine schokken = (Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1)*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2)/(2+(Specifieke warmteverhouding Schuine schok-1)*Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2)
Druk achter schuine schok voor gegeven stroomopwaartse druk en normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Statische druk achter schuine schok = Statische druk vóór schuine schok*(1+((2*Specifieke warmteverhouding Schuine schok)/(Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1))*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2-1))
Drukverhouding over schuine schok
Gaan Drukverhouding over schuine schokken = 1+((2*Specifieke warmteverhouding Schuine schok)/(Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1))*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2-1)
Onderdeel van stroomafwaartse Mach normale tot schuine schok
Gaan Stroomafwaartse Mach Normale tot schuine schok = Mach-nummer achter schuine schok*sin(Schuine schokhoek-Stroomafbuigingshoek Schuine schok)
Onderdeel van stroomopwaartse Mach normale tot schuine schok
Gaan Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok = Mach-nummer vóór schuine schok*sin(Schuine schokhoek)

Drukverhouding over schuine schok Formule

Drukverhouding over schuine schokken = 1+((2*Specifieke warmteverhouding Schuine schok)/(Specifieke warmteverhouding Schuine schok+1))*(Stroomopwaartse Mach Normale tot schuine schok^2-1)
Pr = 1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1)

Welk inlaatontwerp van een supersonische straalmotor heeft de voorkeur?

Een normale schokinlaat vormt een normale schok vóór de inlaat, met een bijbehorend groot verlies aan totale druk. Daarentegen wekt een schuine schokinlaat een schuine schokgolf op, en de stroom gaat vervolgens door een relatief zwakke normale schok aan de lip van de inlaat. Voor dezelfde vluchtomstandigheden (Mach-nummer en hoogte) is het totale drukverlies voor de schuine schokinlaat minder dan voor een normale schokinlaat. Daarom, als al het andere gelijk is, zal de resulterende motorstuwkracht hoger zijn voor de schuine schokinlaat. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan schuine schokinlaten.

Wat geeft de totale druk aan?

De totale druk is een indicator van hoeveel nuttig werk er met gas kan worden gedaan. Als al het andere gelijk is, hoe hoger de totale druk, des te nuttiger is de stroom.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!