Константа G используется для определения местоположения возмущенного толчка Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Постоянная местоположения возмущенного удара = Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при нормальной силе/Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при силе сопротивления
g = gn/gd
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Постоянная местоположения возмущенного удара - Постоянная местоположения возмущенного скачка — это константа, которую необходимо определить, чтобы определить местонахождение возмущенного скачка.
Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при нормальной силе - Константа местоположения возмущенного удара при нормальной силе к возмущенному удару, используемая для определения константы g.
Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при силе сопротивления - Константа местоположения возмущенной ударной волны от силы сопротивления возмущенной ударной волны, используемая для определения постоянной g.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при нормальной силе: 13 --> Конверсия не требуется
Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при силе сопротивления: 2 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
g = gn/gd --> 13/2
Оценка ... ...
g = 6.5
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
6.5 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
6.5 <-- Постоянная местоположения возмущенного удара
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Инженерная школа Амрита (ASE), Валликаву
Санджай Кришна создал этот калькулятор и еще 300+!
Проверено Майаруцельван V
Технологический колледж ПСЖ (PSGCT), Коимбатур
Майаруцельван V проверил этот калькулятор и еще 300+!

17 Гиперзвуковой поток и возмущения Калькуляторы

Обратная плотность для гиперзвукового потока с использованием числа Маха
Идти Обратная плотность = (2+(Удельное тепловое соотношение-1)*Число Маха^2*sin(Угол отклонения)^2)/(2+(Удельное тепловое соотношение+1)*Число Маха^2*sin(Угол отклонения)^2)
Коэффициент давления с коэффициентом гибкости и константой подобия
Идти Коэффициент давления = (2*Коэффициент гибкости^2)/(Удельное тепловое соотношение*Параметр гиперзвукового подобия^2)*(Удельное тепловое соотношение*Параметр гиперзвукового подобия^2*Безразмерное давление-1)
Коэффициент давления с коэффициентом гибкости
Идти Коэффициент давления = 2/Удельное тепловое соотношение*Число Маха^2*(Безразмерное давление*Удельное тепловое соотношение*Число Маха^2*Коэффициент гибкости^2-1)
Коэффициент плотности с константой подобия и коэффициентом гибкости
Идти Коэффициент плотности = ((Удельное тепловое соотношение+1)/(Удельное тепловое соотношение-1))*(1/(1+2/((Удельное тепловое соотношение-1)*Параметр гиперзвукового подобия^2)))
Уравнение безразмерного давления с коэффициентом гибкости
Идти Безразмерное давление = Давление/(Удельное тепловое соотношение*Число Маха^2*Коэффициент гибкости^2*Давление свободного потока)
Выражение Расмуссена в закрытой форме для угла ударной волны
Идти Параметр подобия угла волны = Параметр гиперзвукового подобия*sqrt((Удельное тепловое соотношение+1)/2+1/Параметр гиперзвукового подобия^2)
Константа G используется для определения местоположения возмущенного толчка
Идти Постоянная местоположения возмущенного удара = Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при нормальной силе/Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при силе сопротивления
Безразмерное изменение скорости гиперзвукового возмущения в направлении y
Идти Безразмерное возмущение Y Скорость = Изменение скорости гиперзвукового потока в направлении y/(Нормальная скорость набегающего потока*Коэффициент гибкости)
Безразмерное изменение скорости гиперзвукового возмущения в направлении x
Идти Безразмерное возмущение X скорость = Изменение скорости гиперзвукового потока/(Скорость свободного потока для взрывной волны*Коэффициент гибкости^2)
Доти и Расмуссен - Коэффициент нормальной силы
Идти Коэффициент силы = 2*Нормальная сила/(Плотность жидкости*Нормальная скорость набегающего потока^2*Область)
Безразмерное возмущение скорости в направлении y в гиперзвуковом потоке
Идти Безразмерное возмущение Y Скорость = (2/(Удельное тепловое соотношение+1))*(1-1/Параметр гиперзвукового подобия^2)
Безразмерное время
Идти Безразмерное время = Время/(Длина/Нормальная скорость набегающего потока)
Изменение скорости гиперзвукового потока в направлении X
Идти Изменение скорости гиперзвукового потока = Скорость жидкости-Нормальная скорость набегающего потока
Расстояние от кончика передней кромки до основания
Идти Расстояние от оси X = Скорость свободного потока для взрывной волны*Общее затраченное время
Уравнение константы подобия с использованием волнового угла
Идти Параметр подобия угла волны = Число Маха*Угол волны*180/pi
Уравнение константы подобия с коэффициентом гибкости
Идти Параметр гиперзвукового подобия = Число Маха*Коэффициент гибкости
Обратная плотность для гиперзвукового потока
Идти Обратная плотность = 1/(Плотность*Угол волны)

Константа G используется для определения местоположения возмущенного толчка формула

Постоянная местоположения возмущенного удара = Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при нормальной силе/Постоянная местоположения возмущенной ударной волны при силе сопротивления
g = gn/gd

Что такое ударная волна?

Ударная волна, волна сильного давления в любой упругой среде, такой как воздух, вода или твердое вещество, создаваемая сверхзвуковым самолетом, взрывами, молниями или другими явлениями, вызывающими резкие изменения давления.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!