Współczynnik ciśnienia ze współczynnikiem smukłości i stałą podobieństwa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik ciśnienia = (2*Współczynnik smukłości^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła*Parametr podobieństwa hipersonicznego^2)*(Specyficzny współczynnik ciepła*Parametr podobieństwa hipersonicznego^2*Ciśnienie niezwymiarowane-1)
Cp = (2*λ^2)/(γ*K^2)*(γ*K^2*p--1)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik ciśnienia - Współczynnik ciśnienia określa wartość ciśnienia lokalnego w punkcie w kategoriach ciśnienia swobodnego strumienia i ciśnienia dynamicznego.
Współczynnik smukłości - Współczynnik smukłości to stosunek długości kolumny do najmniejszego promienia bezwładności jej przekroju poprzecznego.
Specyficzny współczynnik ciepła - Stosunek ciepła właściwego gazu to stosunek ciepła właściwego gazu pod stałym ciśnieniem do jego ciepła właściwego przy stałej objętości.
Parametr podobieństwa hipersonicznego - (Mierzone w Radian) - Parametr podobieństwa hipersonicznego. W badaniu przepływu hipersonicznego przez smukłe ciała iloczyn M1u jest ważnym parametrem rządzącym, gdzie, jak poprzednio. Chodzi o uproszczenie równań.
Ciśnienie niezwymiarowane - Ciśnienie niezwymiarowane jest techniką, która może ułatwić analizę problemu i zmniejszyć liczbę dowolnych parametrów.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik smukłości: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Specyficzny współczynnik ciepła: 1.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Parametr podobieństwa hipersonicznego: 1.396 Radian --> 1.396 Radian Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie niezwymiarowane: 0.81 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cp = (2*λ^2)/(γ*K^2)*(γ*K^2*p--1) --> (2*0.2^2)/(1.1*1.396^2)*(1.1*1.396^2*0.81-1)
Ocenianie ... ...
Cp = 0.0274813035569942
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0274813035569942 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0274813035569942 0.027481 <-- Współczynnik ciśnienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

17 Przepływ hipersoniczny i zakłócenia Kalkulatory

Odwrotność gęstości dla przepływu hipersonicznego na podstawie liczby Macha
Iść Odwrotność gęstości = (2+(Specyficzny współczynnik ciepła-1)*Liczba Macha^2*sin(Kąt odchylenia)^2)/(2+(Specyficzny współczynnik ciepła+1)*Liczba Macha^2*sin(Kąt odchylenia)^2)
Współczynnik ciśnienia ze współczynnikiem smukłości i stałą podobieństwa
Iść Współczynnik ciśnienia = (2*Współczynnik smukłości^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła*Parametr podobieństwa hipersonicznego^2)*(Specyficzny współczynnik ciepła*Parametr podobieństwa hipersonicznego^2*Ciśnienie niezwymiarowane-1)
Współczynnik ciśnienia i współczynnik smukłości
Iść Współczynnik ciśnienia = 2/Specyficzny współczynnik ciepła*Liczba Macha^2*(Ciśnienie niezwymiarowane*Specyficzny współczynnik ciepła*Liczba Macha^2*Współczynnik smukłości^2-1)
Stosunek gęstości ze stałą podobieństwa mającą współczynnik smukłości
Iść Współczynnik gęstości = ((Specyficzny współczynnik ciepła+1)/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))*(1/(1+2/((Specyficzny współczynnik ciepła-1)*Parametr podobieństwa hipersonicznego^2)))
Bezwymiarowe równanie ciśnienia ze współczynnikiem smukłości
Iść Ciśnienie niezwymiarowane = Ciśnienie/(Specyficzny współczynnik ciepła*Liczba Macha^2*Współczynnik smukłości^2*Swobodne ciśnienie strumienia)
Wyrażenie w formie zamkniętej Rasmussena dla kąta fali uderzeniowej
Iść Parametr podobieństwa kąta fali = Parametr podobieństwa hipersonicznego*sqrt((Specyficzny współczynnik ciepła+1)/2+1/Parametr podobieństwa hipersonicznego^2)
Bezwymiarowa zmiana prędkości zakłócenia hipersonicznego w kierunku x
Iść Zakłócenie bezwymiarowe X Prędkość = Zmiana prędkości dla przepływu hipersonicznego/(Prędkość swobodnego strumienia dla fali uderzeniowej*Współczynnik smukłości^2)
Bezwymiarowa zmiana prędkości zakłócenia hipersonicznego w kierunku y
Iść Zakłócenie bezwymiarowe Y Prędkość = Zmiana prędkości dla kierunku przepływu hipersonicznego y/(Prędkość freestream Normalna*Współczynnik smukłości)
Doty i Rasmussen – współczynnik siły normalnej
Iść Współczynnik siły = 2*Normalna siła/(Gęstość płynu*Prędkość freestream Normalna^2*Obszar)
Stała G używana do znajdowania lokalizacji zaburzonego wstrząsu
Iść Stała lokalizacja zaburzonego wstrząsu = Stała lokalizacja wstrząsu zakłóconego przy normalnej sile/Stała lokalizacja wstrząsu przy sile oporu
Bezwymiarowe zaburzenie prędkości w kierunku y w przepływie hipersonicznym
Iść Zakłócenie bezwymiarowe Y Prędkość = (2/(Specyficzny współczynnik ciepła+1))*(1-1/Parametr podobieństwa hipersonicznego^2)
Czas bezwymiarowy
Iść Czas niezwymiarowany = Czas/(Długość/Prędkość freestream Normalna)
Równanie stałej podobieństwa wykorzystujące kąt fali
Iść Parametr podobieństwa kąta fali = Liczba Macha*Kąt fali*180/pi
Zmiana prędkości dla przepływu hipersonicznego w kierunku X
Iść Zmiana prędkości dla przepływu hipersonicznego = Prędkość płynu-Prędkość freestream Normalna
Odległość od wierzchołka krawędzi natarcia do podstawy
Iść Odległość od osi X = Prędkość swobodnego strumienia dla fali uderzeniowej*Całkowity czas
Równanie stałej podobieństwa ze współczynnikiem smukłości
Iść Parametr podobieństwa hipersonicznego = Liczba Macha*Współczynnik smukłości
Odwrotność gęstości dla przepływu hipersonicznego
Iść Odwrotność gęstości = 1/(Gęstość*Kąt fali)

Współczynnik ciśnienia ze współczynnikiem smukłości i stałą podobieństwa Formułę

Współczynnik ciśnienia = (2*Współczynnik smukłości^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła*Parametr podobieństwa hipersonicznego^2)*(Specyficzny współczynnik ciepła*Parametr podobieństwa hipersonicznego^2*Ciśnienie niezwymiarowane-1)
Cp = (2*λ^2)/(γ*K^2)*(γ*K^2*p--1)

Co to jest współczynnik ciśnienia?

Współczynnik ciśnienia to bezwymiarowa liczba, która opisuje względne ciśnienia w polu przepływu w dynamice płynów. Współczynnik ciśnienia jest używany w aerodynamice i hydrodynamice.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!