Thermische efficiëntie van turbojetmotor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Thermische efficiëntie van turbojets = voortstuwingskracht/(Brandstofdebiet*Calorische waarde van brandstof)
ηth = P/(mf*Q)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Thermische efficiëntie van turbojets - De thermische efficiëntie van turbojets geeft de verhouding aan tussen het geleverde werk van een turbostraalmotor en de warmte-inbreng van brandstof.
voortstuwingskracht - (Gemeten in Watt) - Propulsive Power verwijst naar het vermogen dat wordt gegenereerd door een voortstuwingssysteem, cruciaal bij het meten van het vermogen van de motor om stuwkracht te produceren en een object of voertuig voort te stuwen.
Brandstofdebiet - (Gemeten in Kilogram/Seconde) - Het brandstofdebiet vertegenwoordigt de snelheid waarmee brandstof wordt verbruikt of geleverd gedurende een bepaalde periode, cruciaal voor het monitoren van het brandstofverbruik en de efficiëntie van verschillende motoren of systemen.
Calorische waarde van brandstof - (Gemeten in Joule per kilogram) - De calorische waarde van de brandstof geeft de hoeveelheid warmte-energie aan die vrijkomt per massa-eenheid brandstof bij volledige verbranding.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
voortstuwingskracht: 980 Kilowatt --> 980000 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
Brandstofdebiet: 0.033 Kilogram/Seconde --> 0.033 Kilogram/Seconde Geen conversie vereist
Calorische waarde van brandstof: 43500 Kilojoule per kilogram --> 43500000 Joule per kilogram (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ηth = P/(mf*Q) --> 980000/(0.033*43500000)
Evalueren ... ...
ηth = 0.682688958551028
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.682688958551028 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.682688958551028 0.682689 <-- Thermische efficiëntie van turbojets
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

14 Turbojets Rekenmachines

Massastroomsnelheid in turbojet gegeven stuwkracht
​ Gaan Massastroomsnelheid turbojet = (Netto stuwkracht van turbojet-Uitgangsgebied mondstuk*(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk))/((Uitgangssnelheid-Vluchtsnelheid)*(1+Brandstof-luchtverhouding))
Uitlaatsnelheid gegeven stuwkracht in turbojet
​ Gaan Uitgangssnelheid = (Netto stuwkracht van turbojet-Uitgangsgebied mondstuk*(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk))/(Massastroomsnelheid turbojet*(1+Brandstof-luchtverhouding))+Vluchtsnelheid
Vliegsnelheid gegeven stuwkracht in turbojet
​ Gaan Vluchtsnelheid = Uitgangssnelheid-(Netto stuwkracht van turbojet-Uitgangsgebied mondstuk*(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk))/(Massastroomsnelheid turbojet*(1+Brandstof-luchtverhouding))
Mondstukuitgangsgebied in turbojet
​ Gaan Uitgangsgebied mondstuk = (Netto stuwkracht van turbojet-Massastroomsnelheid turbojet*(1+Brandstof-luchtverhouding)*(Uitgangssnelheid-Vluchtsnelheid))/(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk)
Netto stuwkracht geproduceerd door Turbojet
​ Gaan Netto stuwkracht van turbojet = Massastroomsnelheid turbojet*(1+Brandstof-luchtverhouding)*(Uitgangssnelheid-Vluchtsnelheid)+Uitgangsgebied mondstuk*(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk)
Massastroomsnelheid van turbojet gegeven bruto stuwkracht
​ Gaan Massastroomsnelheid turbojet = (Bruto stuwkracht van turbojet-(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk)*Uitgangsgebied mondstuk)/((1+Brandstof-luchtverhouding)*Uitgangssnelheid)
Uitlaatsnelheid gegeven bruto stuwkracht in turbojet
​ Gaan Uitgangssnelheid = (Bruto stuwkracht van turbojet-(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk)*Uitgangsgebied mondstuk)/(Massastroomsnelheid turbojet*(1+Brandstof-luchtverhouding))
Bruto stuwkracht van turbojets
​ Gaan Bruto stuwkracht van turbojet = Massastroomsnelheid turbojet*(1+Brandstof-luchtverhouding)*Uitgangssnelheid+(Uitgangsdruk mondstuk-Omgevingsdruk)*Uitgangsgebied mondstuk
Thermische efficiëntie van turbojetmotor
​ Gaan Thermische efficiëntie van turbojets = voortstuwingskracht/(Brandstofdebiet*Calorische waarde van brandstof)
Netto stuwkracht van turbojet gegeven bruto stuwkracht
​ Gaan Netto stuwkracht van turbojet = Bruto stuwkracht van turbojet-Ram Drag van Turbojet
Bruto stuwkracht van turbojet gegeven netto stuwkracht
​ Gaan Bruto stuwkracht van turbojet = Netto stuwkracht van turbojet+Ram Drag van Turbojet
Ram Drag van Turbojet krijgt bruto stuwkracht
​ Gaan Ram Drag van Turbojet = Bruto stuwkracht van turbojet-Netto stuwkracht van turbojet
Massastroomsnelheid van uitlaatgassen gegeven brandstof-luchtverhouding
​ Gaan Massastroomsnelheid = Massastroomsnelheid turbojet*(1+Brandstof-luchtverhouding)
Massastroomsnelheid van uitlaatgassen
​ Gaan Massastroomsnelheid turbojet = Massastroomsnelheid turbojet+Brandstofdebiet

Thermische efficiëntie van turbojetmotor Formule

Thermische efficiëntie van turbojets = voortstuwingskracht/(Brandstofdebiet*Calorische waarde van brandstof)
ηth = P/(mf*Q)

Wat is thermische efficiëntie?

Thermische efficiëntie is een dimensieloze prestatiemaatstaf van een apparaat dat thermische energie gebruikt, zoals een verbrandingsmotor, een stoomturbine of een stoommachine, een ketel, oven.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!