Düseneffizienz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Düseneffizienz = Änderung der kinetischen Energie/Kinetische Energie
NE = ΔKE/KE
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Düseneffizienz - Der Düsenwirkungsgrad ist der Wirkungsgrad, mit dem eine Düse potenzielle Energie in kinetische Energie umwandelt, üblicherweise ausgedrückt als Verhältnis der tatsächlichen zur idealen Änderung der kinetischen Energie bei einem gegebenen Druckverhältnis.
Änderung der kinetischen Energie - (Gemessen in Joule) - Die Änderung der kinetischen Energie ist die Differenz zwischen der endgültigen und der anfänglichen kinetischen Energie.
Kinetische Energie - (Gemessen in Joule) - Kinetische Energie ist definiert als die Arbeit, die erforderlich ist, um einen Körper einer bestimmten Masse aus der Ruhe auf seine angegebene Geschwindigkeit zu beschleunigen. Nachdem der Körper diese Energie während seiner Beschleunigung gewonnen hat, behält er diese kinetische Energie bei, sofern sich seine Geschwindigkeit nicht ändert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Änderung der kinetischen Energie: 90 Joule --> 90 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Kinetische Energie: 75 Joule --> 75 Joule Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
NE = ΔKE/KE --> 90/75
Auswerten ... ...
NE = 1.2
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.2 <-- Düseneffizienz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

Anwendung der Thermodynamik auf Strömungsprozesse Taschenrechner

Isentropische geleistete Arbeit für den adiabatischen Kompressionsprozess unter Verwendung von Gamma
​ LaTeX ​ Gehen Wellenarbeit (isentrop) = [R]*(Oberflächentemperatur 1/((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis))*((Druck 2/Druck 1)^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)
Isentropische Arbeitsrate für den adiabatischen Kompressionsprozess unter Verwendung von Cp
​ LaTeX ​ Gehen Wellenarbeit (isentrop) = Spezifische Wärmekapazität*Oberflächentemperatur 1*((Druck 2/Druck 1)^([R]/Spezifische Wärmekapazität)-1)
Gesamtwirkungsgrad bei Kessel-, Zyklus-, Turbinen-, Generator- und Hilfswirkungsgrad
​ LaTeX ​ Gehen Gesamteffizienz = Kesseleffizienz*Zykluseffizienz*Turbineneffizienz*Generatoreffizienz*Hilfswirkungsgrad
Düseneffizienz
​ LaTeX ​ Gehen Düseneffizienz = Änderung der kinetischen Energie/Kinetische Energie

Thermischen Wirkungsgrad Taschenrechner

Effizienz des Bradyton-Zyklus
​ LaTeX ​ Gehen Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus = 1-1/(Druckverhältnis^((Gamma-1)/Gamma))
Effizienz des Carnot-Zyklus einer Wärmekraftmaschine unter Verwendung der Temperatur von Quelle und Senke
​ LaTeX ​ Gehen Effizienz des Carnot-Zyklus = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
thermischer Wirkungsgrad der Bremse
​ LaTeX ​ Gehen Thermische Effizienz der Bremse = Bremskraft/Wärmeenergie
Kompressorwirkungsgrad
​ LaTeX ​ Gehen Kompressor-Effizienz = Kinetische Energie/Arbeit

Düseneffizienz Formel

​LaTeX ​Gehen
Düseneffizienz = Änderung der kinetischen Energie/Kinetische Energie
NE = ΔKE/KE

Welche Rolle spielt der Auswerfer?

Was den Ejektor betrifft, ist die Verbesserung des Düsenwirkungsgrads wichtig, da der Ejektor den Druck basierend auf der Energie erhöht, die aus der kinetischen Energie in der Düse gesammelt wird.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!