Funkcja Prandtla Meyera przy liczbie Macha w górnym biegu rzeki Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Funkcja Prandtla Meyera na górze Mach nr. = sqrt((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1))*atan(sqrt(((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*(Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2-1))/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)))-atan(sqrt(Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2-1))
vM1 = sqrt((γe+1)/(γe-1))*atan(sqrt(((γe-1)*(Me1^2-1))/(γe+1)))-atan(sqrt(Me1^2-1))
Ta formuła używa 3 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
tan - Tangens kąta to stosunek trygonometryczny długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku leżącego przy kącie w trójkącie prostokątnym., tan(Angle)
atan - Tangens odwrotny oblicza się poprzez zastosowanie stosunku tangensów kąta, który jest równy ilorazowi przeciwległego boku i sąsiedniego boku trójkąta prostokątnego., atan(Number)
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Funkcja Prandtla Meyera na górze Mach nr. - (Mierzone w Radian) - Funkcja Prandtla Meyera na górze Mach nr. jest wartością funkcjonału Prandtla-Meyera przed falą ekspansji.
Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego - Fala rozszerzalności współczynnika ciepła właściwego to stosunek pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu do pojemności cieplnej przy stałej objętości.
Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym - Liczba Macha przed wentylatorem rozprężnym to liczba Macha przepływu przed wentylatorem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego: 1.41 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
vM1 = sqrt((γe+1)/(γe-1))*atan(sqrt(((γe-1)*(Me1^2-1))/(γe+1)))-atan(sqrt(Me1^2-1)) --> sqrt((1.41+1)/(1.41-1))*atan(sqrt(((1.41-1)*(5^2-1))/(1.41+1)))-atan(sqrt(5^2-1))
Ocenianie ... ...
vM1 = 1.32473545821219
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.32473545821219 Radian -->75.9017507269022 Stopień (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
75.9017507269022 75.90175 Stopień <-- Funkcja Prandtla Meyera na górze Mach nr.
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shikha Maurya LinkedIn Logo
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Bombaj
Shikha Maurya utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Vinay Mishra LinkedIn Logo
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

Fale ekspansji Kalkulatory

Ciśnienie za wentylatorem rozszerzającym
​ LaTeX ​ Iść Ciśnienie za wentylatorem rozprężnym = Ciśnienie przed wentylatorem rozprężnym*((1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2)/(1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym^2))^((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego)/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1))
Stosunek ciśnienia na wentylatorze rozprężnym
​ LaTeX ​ Iść Stosunek ciśnienia w wentylatorze rozprężnym = ((1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2)/(1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym^2))^((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego)/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1))
Temperatura za wentylatorem rozszerzeń
​ LaTeX ​ Iść Temperatura za wentylatorem rozszerzającym = Temperatura przed wentylatorem rozszerzającym*((1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2)/(1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym^2))
Stosunek temperatury na wentylatorze rozprężnym
​ LaTeX ​ Iść Stosunek temperatur w wentylatorze rozszerzającym = (1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2)/(1+0.5*(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym^2)

Funkcja Prandtla Meyera przy liczbie Macha w górnym biegu rzeki Formułę

​LaTeX ​Iść
Funkcja Prandtla Meyera na górze Mach nr. = sqrt((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1))*atan(sqrt(((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*(Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2-1))/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)))-atan(sqrt(Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym^2-1))
vM1 = sqrt((γe+1)/(γe-1))*atan(sqrt(((γe-1)*(Me1^2-1))/(γe+1)))-atan(sqrt(Me1^2-1))

Które prawo jest stosowane do wizualizacji przepływu przez system optyczny?

Prawo Snella jest implementowane do wizualizacji przepływu przez system optyczny. Zgodnie z prawem Snella promień światła przechodzący przez niejednorodne pole załamane jest odchylany od swojego pierwotnego kierunku, a ścieżka światła jest inna niż w przypadku promienia niezakłóconego. Jeśli płaszczyzna rejestracji jest umieszczona przed promieniem światła, po zakłóceniu nośnika można zmierzyć trzy wielkości: pionowe przemieszczenie zakłóconego promienia, odchylenie kątowe zakłóconego promienia w stosunku do niezakłóconego promienia oraz przesunięcie fazowe między nimi. promienie ze względu na różne długości ich ścieżek optycznych.

Jakie są metody wizualizacji przepływu?

Wizualizacja przepływu jest niezbędna do badania i zrozumienia zachowania płynów i może być zarówno jakościowa, jak i ilościowa. Głównymi metodami wizualizacji tych przepływów są metody optyczne. Trzy podstawowe metody optyczne to cienie, schlieren i interferometria.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!