Ciepło właściwe wymieszanego gazu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciepło właściwe mieszaniny gazów = (Ciepło właściwe gazu rdzeniowego+Współczynnik obejścia*Ciepło właściwe powietrza obejściowego)/(1+Współczynnik obejścia)
Cp,m = (Cpe+β*Cp,β)/(1+β)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Ciepło właściwe mieszaniny gazów - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe mieszaniny gazów to ciepło właściwe mieszania strumieni rdzeniowych i bocznikowych w rurze odrzutowej przed końcową dyszą napędową.
Ciepło właściwe gazu rdzeniowego - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe gazu rdzeniowego podaje wartość ilości ciepła potrzebnego do podniesienia temperatury jednego grama substancji o jeden stopień Celsjusza dla gazu rdzeniowego przepływającego w silniku.
Współczynnik obejścia - Współczynnik obejścia reprezentuje stosunek masy powietrza omijającego rdzeń silnika turbowentylatorowego do masy powietrza przechodzącego przez rdzeń silnika.
Ciepło właściwe powietrza obejściowego - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe powietrza obejściowego odnosi się do ilości ciepła wymaganej do podniesienia temperatury jednostkowej masy powietrza omijającego rdzeń silnika turbowentylatorowego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciepło właściwe gazu rdzeniowego: 1244 Dżul na kilogram na K --> 1244 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik obejścia: 5.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciepło właściwe powietrza obejściowego: 1004 Dżul na kilogram na K --> 1004 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cp,m = (Cpe+β*Cp,β)/(1+β) --> (1244+5.1*1004)/(1+5.1)
Ocenianie ... ...
Cp,m = 1043.34426229508
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1043.34426229508 Dżul na kilogram na K --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1043.34426229508 1043.344 Dżul na kilogram na K <-- Ciepło właściwe mieszaniny gazów
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shreyash
Instytut Technologiczny im. Rajiva Gandhiego (RGIT), Bombaj
Shreyash utworzył ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Akszat Nama
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Dżabalpur
Akszat Nama zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

19 Termodynamika i równania rządzące Kalkulatory

Maksymalna wydajność pracy w cyklu Brayton
​ Iść Maksymalna praca wykonana w cyklu Braytona = (1005*1/Wydajność sprężarki)*Temperatura na wlocie sprężarki w Brayton*(sqrt(Temperatura na wlocie do turbiny w cyklu Braytona/Temperatura na wlocie sprężarki w Brayton*Wydajność sprężarki*Sprawność turbiny)-1)^2
Zdławione masowe natężenie przepływu przy określonym współczynniku ciepła
​ Iść Zdławione natężenie przepływu masowego = (Stosunek pojemności cieplnej/(sqrt(Stosunek pojemności cieplnej-1)))*((Stosunek pojemności cieplnej+1)/2)^(-((Stosunek pojemności cieplnej+1)/(2*Stosunek pojemności cieplnej-2)))
Zdławione natężenie przepływu masowego
​ Iść Zdławione natężenie przepływu masowego = (Masowe natężenie przepływu*sqrt(Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura))/(Obszar gardła dyszy*Ciśnienie w gardle)
Ciepło właściwe wymieszanego gazu
​ Iść Ciepło właściwe mieszaniny gazów = (Ciepło właściwe gazu rdzeniowego+Współczynnik obejścia*Ciepło właściwe powietrza obejściowego)/(1+Współczynnik obejścia)
Prędkość stagnacji dźwięku przy danym cieple właściwym przy stałym ciśnieniu
​ Iść Stagnacyjna prędkość dźwięku = sqrt((Stosunek pojemności cieplnej-1)*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura stagnacji)
Prędkość stagnacji dźwięku
​ Iść Stagnacyjna prędkość dźwięku = sqrt(Stosunek pojemności cieplnej*[R]*Temperatura stagnacji)
Temperatura stagnacji
​ Iść Temperatura stagnacji = Temperatura statyczna+(Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)
Prędkość dźwięku
​ Iść Prędkość dźwięku = sqrt(Specyficzny współczynnik ciepła*[R-Dry-Air]*Temperatura statyczna)
Prędkość stagnacji dźwięku przy danej entalpii stagnacji
​ Iść Stagnacyjna prędkość dźwięku = sqrt((Stosunek pojemności cieplnej-1)*Entalpia stagnacji)
Współczynnik pojemności cieplnej
​ Iść Stosunek pojemności cieplnej = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu/Ciepło właściwe przy stałej objętości
Wydajność cyklu
​ Iść Wydajność cyklu = (Praca turbiny-Praca kompresora)/Ciepło
Energia wewnętrzna gazu doskonałego w danej temperaturze
​ Iść Energia wewnętrzna = Ciepło właściwe przy stałej objętości*Temperatura
Entalpia gazu doskonałego w danej temperaturze
​ Iść Entalpia = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura
Entalpia stagnacji
​ Iść Entalpia stagnacji = Entalpia+(Prędkość przepływu płynu^2)/2
Stosunek ciśnień
​ Iść Stosunek ciśnień = Końcowe ciśnienie/Ciśnienie początkowe
Wydajność cyklu Joule'a
​ Iść Efektywność cyklu Joule'a = Wynik pracy netto/Ciepło
Wskaźnik pracy w cyklu praktycznym
​ Iść Stosunek pracy = 1-(Praca kompresora/Praca turbiny)
Liczba Macha
​ Iść Liczba Macha = Prędkość obiektu/Prędkość dźwięku
Kąt Macha
​ Iść Kąt Macha = asin(1/Liczba Macha)

Ciepło właściwe wymieszanego gazu Formułę

Ciepło właściwe mieszaniny gazów = (Ciepło właściwe gazu rdzeniowego+Współczynnik obejścia*Ciepło właściwe powietrza obejściowego)/(1+Współczynnik obejścia)
Cp,m = (Cpe+β*Cp,β)/(1+β)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!