Ciśnienie tworzenia płaskiej fali uderzeniowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciśnienie = [BoltZ]*Gęstość swobodnego strumienia*(Energia dla fali uderzeniowej/Gęstość swobodnego strumienia)^(2/3)*Czas wymagany dla fali uderzeniowej^(-2/3)
P = [BoltZ]*ρ*(E/ρ)^(2/3)*tsec^(-2/3)
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Stała Boltzmanna Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23
Używane zmienne
Ciśnienie - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie to siła przyłożona prostopadle do powierzchni obiektu na jednostkę powierzchni, na którą ta siła jest rozłożona.
Gęstość swobodnego strumienia - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość swobodnego strumienia to masa na jednostkę objętości powietrza daleko przed ciałem aerodynamicznym na danej wysokości.
Energia dla fali uderzeniowej - (Mierzone w Dżul) - Energia dla fali uderzeniowej to ilość wykonanej pracy.
Czas wymagany dla fali uderzeniowej - (Mierzone w Drugi) - Czas wymagany dla fali uderzeniowej można zdefiniować jako ciągłą i ciągłą sekwencję zdarzeń następujących po sobie, od przeszłości, poprzez teraźniejszość, aż do przyszłości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość swobodnego strumienia: 412.2 Kilogram na metr sześcienny --> 412.2 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Energia dla fali uderzeniowej: 1200 Kilodżuli --> 1200000 Dżul (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Czas wymagany dla fali uderzeniowej: 8 Drugi --> 8 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = [BoltZ]*ρ*(E/ρ)^(2/3)*tsec^(-2/3) --> [BoltZ]*412.2*(1200000/412.2)^(2/3)*8^(-2/3)
Ocenianie ... ...
P = 2.900770033014E-19
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.900770033014E-19 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.900770033014E-19 2.9E-19 Pascal <-- Ciśnienie
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Instytut Inżynierii i Technologii Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

8 Fala uderzeniowa planarna i tępa Kalkulatory

Ciśnienie tworzenia płaskiej fali uderzeniowej
​ Iść Ciśnienie = [BoltZ]*Gęstość swobodnego strumienia*(Energia dla fali uderzeniowej/Gęstość swobodnego strumienia)^(2/3)*Czas wymagany dla fali uderzeniowej^(-2/3)
Energia dla fali uderzeniowej
​ Iść Energia dla fali uderzeniowej = 0.5*Gęstość swobodnego strumienia*Prędkość freestream^2*Współczynnik oporu*Obszar fali uderzeniowej
Współczynnik równania oporu wykorzystującego energię uwolnioną z fali uderzeniowej
​ Iść Współczynnik oporu = Energia dla fali uderzeniowej/(0.5*Gęstość swobodnego strumienia*Prędkość freestream^2*Średnica)
Współrzędna promieniowa planarnej fali uderzeniowej
​ Iść Współrzędna promieniowa = (Energia dla fali uderzeniowej/Gęstość swobodnego strumienia)^(1/3)*Czas wymagany dla fali uderzeniowej^(2/3)
Współrzędna promieniowa fali uderzeniowej tępych płyt
​ Iść Współrzędna promieniowa = 0.794*Średnica*Współczynnik oporu^(1/3)*(Odległość od osi X/Średnica)^(2/3)
Współczynnik ciśnienia dla fali uderzeniowej tępych płyt
​ Iść Stosunek ciśnień = 0.127*Numer Macha^2*Współczynnik oporu^(2/3)*(Odległość od osi X/Średnica)^(-2/3)
Współczynnik nacisku płaskiej płyty o tępym czubku (pierwsze przybliżenie)
​ Iść Stosunek ciśnień = 0.121*Numer Macha^2*(Współczynnik oporu/(Odległość od osi X/Średnica))^(2/3)
Czas wymagany dla fali uderzeniowej
​ Iść Czas wymagany dla fali uderzeniowej = Odległość od osi X/Prędkość swobodnego strumienia dla fali uderzeniowej

Ciśnienie tworzenia płaskiej fali uderzeniowej Formułę

Ciśnienie = [BoltZ]*Gęstość swobodnego strumienia*(Energia dla fali uderzeniowej/Gęstość swobodnego strumienia)^(2/3)*Czas wymagany dla fali uderzeniowej^(-2/3)
P = [BoltZ]*ρ*(E/ρ)^(2/3)*tsec^(-2/3)

Czym jest stała Boltzmanna?

Stała Boltzmanna (kB lub k) jest współczynnikiem proporcjonalności, który wiąże średnią względną energię kinetyczną cząstek w gazie z temperaturą termodynamiczną gazu

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!