Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kraftkoeffizient = 2*Normalkraft/(Dichte der Flüssigkeit*Freestream-Geschwindigkeit normal^2*Bereich)
μ = 2*Fn/(ρfluid*U^2*A)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Kraftkoeffizient - Der Kraftkoeffizient ist die Kraft, die bei Hyperschallströmung mit dynamischem Druck auf die Referenzfläche einwirkt.
Normalkraft - (Gemessen in Newton) - Die Normalkraft ist die Kraft, die normal zur Scherkraft ist.
Dichte der Flüssigkeit - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte einer Flüssigkeit ist definiert als die Masse der Flüssigkeit pro Volumeneinheit der Flüssigkeit.
Freestream-Geschwindigkeit normal - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Freestream Velocity Normal ist die Luftgeschwindigkeit weit stromaufwärts eines aerodynamischen Körpers, d. h. bevor der Körper die Möglichkeit hat, die Luft abzulenken, zu verlangsamen oder zu komprimieren.
Bereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche ist die Menge an zweidimensionalem Raum, die ein Objekt einnimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Normalkraft: 57.3 Newton --> 57.3 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Dichte der Flüssigkeit: 13.9 Kilogramm pro Kubikmeter --> 13.9 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Freestream-Geschwindigkeit normal: 102 Meter pro Sekunde --> 102 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Bereich: 0.0019 Quadratmeter --> 0.0019 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
μ = 2*Fn/(ρfluid*U^2*A) --> 2*57.3/(13.9*102^2*0.0019)
Auswerten ... ...
μ = 0.417076646459194
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.417076646459194 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.417076646459194 0.417077 <-- Kraftkoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institut für Ingenieurwesen und Technologie (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

Hyperschallströmungen und Störungen Taschenrechner

Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Druckkoeffizient = 2/Spezifisches Wärmeverhältnis*Machzahl^2*(Nicht dimensionierter Druck*Spezifisches Wärmeverhältnis*Machzahl^2*Schlankheitsverhältnis^2-1)
Dichteverhältnis mit Ähnlichkeitskonstante mit Schlankheitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Dichteverhältnis = ((Spezifisches Wärmeverhältnis+1)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))*(1/(1+2/((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter^2)))
Änderung der Geschwindigkeit für Hyperschallströmung in X-Richtung
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeitsänderung für Hyperschallströmung = Flüssigkeitsgeschwindigkeit-Freestream-Geschwindigkeit normal
Ähnlichkeitskonstantengleichung mit Schlankheitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter = Machzahl*Schlankheitsverhältnis

Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient Formel

​LaTeX ​Gehen
Kraftkoeffizient = 2*Normalkraft/(Dichte der Flüssigkeit*Freestream-Geschwindigkeit normal^2*Bereich)
μ = 2*Fn/(ρfluid*U^2*A)

Was ist eine normale Kraft?

Die Normalkraft ist die Stützkraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird, das mit einem anderen stabilen Objekt in Kontakt steht. Wenn beispielsweise ein Buch auf einer Oberfläche ruht, übt die Oberfläche eine nach oben gerichtete Kraft auf das Buch aus, um das Gewicht des Buches zu tragen.

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