Efektywna prędkość spalin rakiety Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efektywna prędkość spalin = Prędkość Jetu+(Ciśnienie wylotowe dyszy-Ciśnienie atmosferyczne)*Obszar wyjścia/Masowe natężenie przepływu paliwa pędnego
c = Ve+(p2-p3)*A2/
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Efektywna prędkość spalin - (Mierzone w Metr na sekundę) - Efektywna prędkość spalin to prędkość spalin rakiety względem rakiety.
Prędkość Jetu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Jet Velocity to efektywna prędkość spalin.
Ciśnienie wylotowe dyszy - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie wylotowe dyszy w rakietach odnosi się do ciśnienia gazów spalinowych na wyjściu dyszy silnika rakietowego.
Ciśnienie atmosferyczne - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie atmosferyczne, znane również jako ciśnienie powietrza lub ciśnienie barometryczne, to siła na jednostkę powierzchni wywierana przez ciężar atmosfery ziemskiej nad danym punktem.
Obszar wyjścia - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar wyjścia w rakietach odnosi się do obszaru przekroju poprzecznego na wyjściu dyszy silnika rakietowego, gdzie gazy spalinowe są wydalane do otaczającego środowiska.
Masowe natężenie przepływu paliwa pędnego - (Mierzone w Kilogram/Sekunda) - Masowe natężenie przepływu paliwa odnosi się do ilości masy przepływającej przez dany punkt układu napędowego rakiety w jednostce czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość Jetu: 2151.8 Metr na sekundę --> 2151.8 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie wylotowe dyszy: 1.24 Megapaskal --> 1240000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Ciśnienie atmosferyczne: 0.1013 Megapaskal --> 101300 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Obszar wyjścia: 1.75 Metr Kwadratowy --> 1.75 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Masowe natężenie przepływu paliwa pędnego: 11.32 Kilogram/Sekunda --> 11.32 Kilogram/Sekunda Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c = Ve+(p2-p3)*A2/ṁ --> 2151.8+(1240000-101300)*1.75/11.32
Ocenianie ... ...
c = 178187.577385159
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
178187.577385159 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
178187.577385159 178187.6 Metr na sekundę <-- Efektywna prędkość spalin
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez LOKESZ
Szkoła Inżynierska Sri Ramakrishny (SREK), COIMBATORE
LOKESZ utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Surowy Raj
Indyjski Instytut Technologii w Kharagpur (IIT KGP), Bengal Zachodni
Surowy Raj zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

9 Teoria rakiet Kalkulatory

Prędkość gazów spalinowych rakiety
​ Iść Prędkość Jetu = sqrt(((2*Specyficzny współczynnik ciepła)/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))*[R]*Temperatura w komorze*(1-(Ciśnienie wylotowe dyszy/Ciśnienie w komorze)^((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/Specyficzny współczynnik ciepła)))
Całkowita prędkość wymagana do umieszczenia satelity na orbicie
​ Iść Całkowita prędkość rakiety = sqrt(([G.]*Masa Ziemi*(Promień Ziemi+2*Wysokość satelity))/(Promień Ziemi*(Promień Ziemi+Wysokość satelity)))
Efektywna prędkość spalin rakiety
​ Iść Efektywna prędkość spalin = Prędkość Jetu+(Ciśnienie wylotowe dyszy-Ciśnienie atmosferyczne)*Obszar wyjścia/Masowe natężenie przepływu paliwa pędnego
Prędkość gardzieli dyszy
​ Iść Prędkość gardła = sqrt((2*Specyficzny współczynnik ciepła)/(Specyficzny współczynnik ciepła+1)*[R]*Temperatura w komorze)
Przyrost prędkości rakiety
​ Iść Przyrost prędkości rakiety = Prędkość odrzutowa rakiety*ln(Początkowa masa rakiety/Końcowa masa rakiety)
Strukturalny ułamek masowy
​ Iść Strukturalny ułamek masowy = Masa konstrukcyjna/(Masa pędna+Masa konstrukcyjna)
Ułamek masowy ładunku
​ Iść Ułamek masowy ładunku = Masa ładunku/(Masa pędna+Masa konstrukcyjna)
Frakcja masowa paliwa pędnego
​ Iść Frakcja masowa paliwa pędnego = Masa pędna/Początkowa Msza św
Stosunek masy rakiety
​ Iść Stosunek masy = Msza końcowa/Początkowa Msza św

Efektywna prędkość spalin rakiety Formułę

Efektywna prędkość spalin = Prędkość Jetu+(Ciśnienie wylotowe dyszy-Ciśnienie atmosferyczne)*Obszar wyjścia/Masowe natężenie przepływu paliwa pędnego
c = Ve+(p2-p3)*A2/
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!