Parallele stromaufwärtige Strömungskomponenten nach dem Schock, da Mach gegen Unendlich tendiert Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Parallele Upstream-Flow-Komponenten = Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1*(1-(2*(sin(Wellenwinkel))^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))
u2 = V1*(1-(2*(sin(β))^2)/(Y-1))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
Parallele Upstream-Flow-Komponenten - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Parallele Aufwärtsströmungskomponenten der Strömungsgeschwindigkeit hinter der Stoßwelle parallel zur Aufwärtsströmung.
Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1 ist definiert als die Geschwindigkeit der strömenden Flüssigkeit an einem Punkt 1.
Wellenwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Wellenwinkel ist der Stoßwinkel, der durch den schrägen Stoß erzeugt wird. Er ähnelt nicht dem Mach-Winkel.
Spezifisches Wärmeverhältnis - Die spezifische Wärmekapazität eines Gases ist das Verhältnis der spezifischen Wärmekapazität des Gases bei konstantem Druck zu seiner spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Volumen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1: 26.2 Meter pro Sekunde --> 26.2 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Wellenwinkel: 0.286 Bogenmaß --> 0.286 Bogenmaß Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Wärmeverhältnis: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
u2 = V1*(1-(2*(sin(β))^2)/(Y-1)) --> 26.2*(1-(2*(sin(0.286))^2)/(1.6-1))
Auswerten ... ...
u2 = 19.2491412219209
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
19.2491412219209 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19.2491412219209 19.24914 Meter pro Sekunde <-- Parallele Upstream-Flow-Komponenten
(Berechnung in 00.007 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
Geprüft von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

Schräge Stoßbeziehung Taschenrechner

Senkrechte Upstream-Strömungskomponenten hinter Shock Wave
​ LaTeX ​ Gehen Senkrechte stromaufwärtige Strömungskomponenten = (Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1*(sin(2*Wellenwinkel)))/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)
Parallele stromaufwärtige Strömungskomponenten nach dem Schock, da Mach gegen Unendlich tendiert
​ LaTeX ​ Gehen Parallele Upstream-Flow-Komponenten = Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1*(1-(2*(sin(Wellenwinkel))^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))
Wellenwinkel für kleinen Ablenkwinkel
​ LaTeX ​ Gehen Wellenwinkel = (Spezifisches Wärmeverhältnis+1)/2*(Ablenkwinkel*180/pi)*pi/180
Druckkoeffizient abgeleitet aus der Schrägstoßtheorie
​ LaTeX ​ Gehen Druckkoeffizient = 2*(sin(Wellenwinkel))^2

Parallele stromaufwärtige Strömungskomponenten nach dem Schock, da Mach gegen Unendlich tendiert Formel

​LaTeX ​Gehen
Parallele Upstream-Flow-Komponenten = Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1*(1-(2*(sin(Wellenwinkel))^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1))
u2 = V1*(1-(2*(sin(β))^2)/(Y-1))

Was ist Geschwindigkeitskomponente?

Die beiden Teile eines Vektors sind als Komponenten bekannt und beschreiben den Einfluss dieses Vektors in einer einzigen Richtung. Wenn ein Projektil in einem Winkel zur Horizontalen abgefeuert wird, hat die Anfangsgeschwindigkeit des Projektils sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Komponente.

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