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Turbina
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Calor específico a pressão constante é a energia necessária para aumentar a temperatura da unidade de massa de uma substância em um grau à medida que a pressão é mantida constante.
ⓘ
Calor específico a pressão constante [C
p
]
Btu (IT) por libra por Celsius
Btu (IT) por libra por Grau Fahrenheit
Btu (IT) por libra por grau Rankine
Btu (th) por libra por Grau Fahrenheit
Btu (th) por libra por grau Rankine
Caloria (IT) por grama por Celsius
Caloria (IT) por grama por grau Fahrenheit
Caloria (th) por grama por Celsius
CHU por libra por Celsius
Joule por grama por Celsius
Joule por quilograma por Celsius
Joule por quilograma por K
Quilocaloria (IT) por quilograma por Celsius
Quilocaloria (IT) por quilograma por K
Quilocaloria (th) por quilograma por Celsius
Quilocaloria (th) por quilograma por K
Quilograma-Medidor de Força por Quilograma por Kelvin
Quilojoule por Quilograma por Celsius
Quilojoule por quilograma por K
Pé-libra-força por libra por grau Rankine
+10%
-10%
✖
A temperatura do bico é a temperatura dos gases que expandem o bico.
ⓘ
Temperatura do bico [T]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
ponto triplo da água
+10%
-10%
✖
A relação de pressão para o bocal reversível é a razão entre a pressão ambiente e a pressão de entrada.
ⓘ
Relação de pressão [P
r
]
+10%
-10%
✖
A Razão de Calor Específico é a razão entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante do fluido que flui para fluxo não viscoso e compressível.
ⓘ
Razão de calor específica [γ]
+10%
-10%
✖
Velocidade Ideal de Saída é a velocidade na saída do bico, não inclui perdas por fatores externos.
ⓘ
Velocidade do jato do bocal reversível [C
ideal
]
Centímetro por hora
Centímetro por minuto
Centímetro por Segundo
Velocidade Cósmica Primeiro
Velocidade Cósmica Segundo
Terceira Velocidade Cósmica
Velocidade da Terra
Pé por hora
Pé por minuto
Pé por Segundo
Quilómetro/hora
Quilômetro por minuto
Quilômetro/segundo
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Knot (Reino Unido)
Mach
Mach (padrão SI)
Metro por hora
Metro por minuto
Metro por segundo
Milha / hora
Mile/Minuto
Milha/Segundo
milímetro por dia
Milímetro/Hora
Milímetro por minuto
Milímetro/segundo
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Milhas náuticas por hora
Velocidade do som na água pura
Velocidade do som na água do mar (20°C e 10 metros de profundidade)
Yard/Hour
Jarda/minuto
Quintal/Second
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Fórmula
✖
Velocidade do jato do bocal reversível
Fórmula
`"C"_{"ideal"} = sqrt(2*"C"_{"p"}*"T"*(1-("P"_{"r"})^(("γ"-1)/("γ"))))`
Exemplo
`"199.1646m/s"=sqrt(2*"1248J/(kg*K)"*"244K"*(1-("0.79")^(("1.4"-1)/("1.4"))))`
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Velocidade do jato do bocal reversível Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade de saída ideal
=
sqrt
(2*
Calor específico a pressão constante
*
Temperatura do bico
*(1-(
Relação de pressão
)^((
Razão de calor específica
-1)/(
Razão de calor específica
))))
C
ideal
=
sqrt
(2*
C
p
*
T
*(1-(
P
r
)^((
γ
-1)/(
γ
))))
Esta fórmula usa
1
Funções
,
5
Variáveis
Funções usadas
sqrt
- Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Velocidade de saída ideal
-
(Medido em Metro por segundo)
- Velocidade Ideal de Saída é a velocidade na saída do bico, não inclui perdas por fatores externos.
Calor específico a pressão constante
-
(Medido em Joule por quilograma por K)
- Calor específico a pressão constante é a energia necessária para aumentar a temperatura da unidade de massa de uma substância em um grau à medida que a pressão é mantida constante.
Temperatura do bico
-
(Medido em Kelvin)
- A temperatura do bico é a temperatura dos gases que expandem o bico.
Relação de pressão
- A relação de pressão para o bocal reversível é a razão entre a pressão ambiente e a pressão de entrada.
Razão de calor específica
- A Razão de Calor Específico é a razão entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante do fluido que flui para fluxo não viscoso e compressível.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Calor específico a pressão constante:
1248 Joule por quilograma por K --> 1248 Joule por quilograma por K Nenhuma conversão necessária
Temperatura do bico:
244 Kelvin --> 244 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Relação de pressão:
0.79 --> Nenhuma conversão necessária
Razão de calor específica:
1.4 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
C
ideal
= sqrt(2*C
p
*T*(1-(P
r
)^((γ-1)/(γ)))) -->
sqrt
(2*1248*244*(1-(0.79)^((1.4-1)/(1.4))))
Avaliando ... ...
C
ideal
= 199.164639851496
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
199.164639851496 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
199.164639851496
≈
199.1646 Metro por segundo
<--
Velocidade de saída ideal
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Velocidade do jato do bocal reversível
Créditos
Criado por
Shreyash
Instituto de Tecnologia Rajiv Gandhi
(RGIT)
,
Mumbai
Shreyash criou esta calculadora e mais 10+ calculadoras!
Verificado por
Akshat Nama
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação, Design e Fabricação
(IIITDM)
,
Jabalpur
Akshat Nama verificou esta calculadora e mais 10+ calculadoras!
<
8 Bocal Calculadoras
Velocidade do jato do bocal reversível
Vai
Velocidade de saída ideal
=
sqrt
(2*
Calor específico a pressão constante
*
Temperatura do bico
*(1-(
Relação de pressão
)^((
Razão de calor específica
-1)/(
Razão de calor específica
))))
Energia Cinética dos Gases de Escape
Vai
Energia Cinética do Gás
= 1/2*
Taxa de fluxo de massa ideal
*(1+
Relação combustível/ar
)*
Velocidade de saída ideal
^2
Velocidade do jato dada a queda de temperatura
Vai
Velocidade de saída ideal
=
sqrt
(2*
Calor específico a pressão constante
*
Queda de temperatura
)
Coeficiente de descarga dado o fluxo de massa
Vai
Coeficiente de Descarga
=
Taxa de fluxo de massa real
/
Taxa de fluxo de massa ideal
Coeficiente de Descarga dada Área de Fluxo
Vai
Coeficiente de Descarga
=
Área real de fluxo do bocal
/
Área da garganta do bico
Coeficiente de velocidade
Vai
Coeficiente de velocidade
=
Velocidade de saída real
/
Velocidade de saída ideal
Velocidade de exaustão ideal dada a queda de entalpia
Vai
Velocidade de saída ideal
=
sqrt
(2*
Queda de entalpia no bocal
)
Coeficiente de velocidade dada a eficiência do bico
Vai
Coeficiente de velocidade
=
sqrt
(
Eficiência do bico
)
Velocidade do jato do bocal reversível Fórmula
Velocidade de saída ideal
=
sqrt
(2*
Calor específico a pressão constante
*
Temperatura do bico
*(1-(
Relação de pressão
)^((
Razão de calor específica
-1)/(
Razão de calor específica
))))
C
ideal
=
sqrt
(2*
C
p
*
T
*(1-(
P
r
)^((
γ
-1)/(
γ
))))
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