Prędkość strumienia przy spadku temperatury Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Idealna prędkość wyjściowa = sqrt(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Spadek temperatury)
Cideal = sqrt(2*Cp*ΔT)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Idealna prędkość wyjściowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Idealna prędkość wylotowa to prędkość na wyjściu z dyszy, nie uwzględnia strat spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu to energia potrzebna do podniesienia temperatury jednostki masy substancji o jeden stopień przy utrzymaniu stałego ciśnienia.
Spadek temperatury - (Mierzone w kelwin) - Spadek temperatury to różnica pomiędzy dwiema temperaturami.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu: 1248 Dżul na kilogram na K --> 1248 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
Spadek temperatury: 16 kelwin --> 16 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cideal = sqrt(2*Cp*ΔT) --> sqrt(2*1248*16)
Ocenianie ... ...
Cideal = 199.839935948749
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
199.839935948749 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
199.839935948749 199.8399 Metr na sekundę <-- Idealna prędkość wyjściowa
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

8 Dysza Kalkulatory

Prędkość strumienia dyszy odwracalnej
​ Iść Idealna prędkość wyjściowa = sqrt(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura dyszy*(1-(Stosunek ciśnień)^((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/(Specyficzny współczynnik ciepła))))
Energia kinetyczna gazów spalinowych
​ Iść Energia kinetyczna gazu = 1/2*Idealne masowe natężenie przepływu*(1+Stosunek paliwa do powietrza)*Idealna prędkość wyjściowa^2
Prędkość strumienia przy spadku temperatury
​ Iść Idealna prędkość wyjściowa = sqrt(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Spadek temperatury)
Współczynnik rozładowania przy danym przepływie masowym
​ Iść Współczynnik rozładowania = Rzeczywiste masowe natężenie przepływu/Idealne masowe natężenie przepływu
Współczynnik rozładowania przy danym obszarze przepływu
​ Iść Współczynnik rozładowania = Rzeczywisty obszar przepływu dyszy/Obszar gardła dyszy
Współczynnik prędkości
​ Iść Współczynnik prędkości = Rzeczywista prędkość wyjściowa/Idealna prędkość wyjściowa
Idealna prędkość spalin przy danym spadku entalpii
​ Iść Idealna prędkość wyjściowa = sqrt(2*Spadek entalpii w dyszy)
Współczynnik prędkości przy danej wydajności dyszy
​ Iść Współczynnik prędkości = sqrt(Wydajność dyszy)

Prędkość strumienia przy spadku temperatury Formułę

Idealna prędkość wyjściowa = sqrt(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Spadek temperatury)
Cideal = sqrt(2*Cp*ΔT)

Co to jest entalpia?

Entalpia jest właściwością układu termodynamicznego, definiowaną jako suma energii wewnętrznej układu oraz iloczyn jego ciśnienia i objętości.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!