Tylny kąt Macha wentylatora rozprężnego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kąt Macha do tyłu = arsin(1/Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym)
μ2 = arsin(1/Me2)
Ta formuła używa 2 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sin - Sinus to funkcja trygonometryczna opisująca stosunek długości przeciwnego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
arsin - Funkcja Arcsine to funkcja trygonometryczna, która przyjmuje stosunek dwóch boków trójkąta prostokątnego i oblicza kąt przeciwny do boku o podanym stosunku., arsin(Number)
Używane zmienne
Kąt Macha do tyłu - (Mierzone w Radian) - Kąt Macha do tyłu to kąt utworzony pomiędzy tylną linią Macha a kierunkiem przepływu za strumieniem (równolegle do powierzchni wypukłej).
Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym - Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym to liczba Macha przepływu za wentylatorem rozszerzającym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym: 6 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
μ2 = arsin(1/Me2) --> arsin(1/6)
Ocenianie ... ...
μ2 = 0.167448079219689
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.167448079219689 Radian -->9.59406822686227 Stopień (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9.59406822686227 9.594068 Stopień <-- Kąt Macha do tyłu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

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

10+ Fale ekspansji Kalkulatory

Kąt odchylenia przepływu pod wpływem fali rozszerzającej
​ Iść Kąt odchylenia przepływu = (sqrt((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1))*atan(sqrt(((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*(Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym^2-1))/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)))-atan(sqrt(Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym^2-1)))-(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)))
Funkcja Prandtla Meyera przy liczbie Macha w górnym biegu rzeki
​ 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))
Funkcja Prandtla Meyera
​ Iść Funkcja Prandtla Meyera = sqrt((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1))*atan(sqrt(((Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego-1)*(Liczba Macha^2-1))/(Fala ekspansji współczynnika ciepła właściwego+1)))-atan(sqrt(Liczba Macha^2-1))
Ciśnienie za wentylatorem rozszerzającym
​ 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
​ 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
​ 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
​ 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)
Kąt odchylenia przepływu przy użyciu funkcji Prandtla Meyera
​ Iść Kąt odchylenia przepływu = Funkcja Prandtla Meyera w dolnym biegu Mach nr.-Funkcja Prandtla Meyera na górze Mach nr.
Kąt Macha do przodu wentylatora rozszerzającego
​ Iść Kąt Macha do przodu = arsin(1/Liczba Macha przed wentylatorem rozszerzającym)
Tylny kąt Macha wentylatora rozprężnego
​ Iść Kąt Macha do tyłu = arsin(1/Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym)

Tylny kąt Macha wentylatora rozprężnego Formułę

Kąt Macha do tyłu = arsin(1/Liczba Macha za wentylatorem rozszerzającym)
μ2 = arsin(1/Me2)

Jaka zmiana ilościowa zachodzi podczas fali ekspansji?

W całym wentylatorze rozprężnym liczba Macha wzrasta, ciśnienie, temperatura i gęstość maleją. Wachlarz rozprężania jest ciągłym obszarem rozszerzania się, który można wizualizować jako szereg fal Macha, z których każda tworzy kąt μ z lokalnym kierunkiem przepływu. Ponieważ ekspansja zachodzi poprzez szereg fal Macha, a zmiana entropii wynosi zero dla fal Macha, ekspansja jest izentropowa.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!