Gesamtenthalpiegleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses und der Geschwindigkeiten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamte spezifische Enthalpie = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Dichte+(Geschwindigkeitskomponente in X-Richtung^2+Komponente der Geschwindigkeit in Y-Richtung^2)/2
h0 = Y/(Y-1)*P/ρ+(u^2+v^2)/2
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamte spezifische Enthalpie - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Die gesamte spezifische Enthalpie ist definiert als die Summe der inneren Energie E plus dem Produkt aus Druck p und Volumen V.
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.
Druck - (Gemessen in Pascal) - Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Dichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte eines Materials zeigt die Dichte dieses Materials in einem bestimmten gegebenen Bereich. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts genommen.
Geschwindigkeitskomponente in X-Richtung - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Komponente der Geschwindigkeit in X-Richtung ist die Geschwindigkeit in horizontaler Richtung.
Komponente der Geschwindigkeit in Y-Richtung - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Komponente der Geschwindigkeit in Y-Richtung ist die Geschwindigkeit in vertikaler Richtung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Wärmeverhältnis: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Druck: 800 Pascal --> 800 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Dichte: 997 Kilogramm pro Kubikmeter --> 997 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeitskomponente in X-Richtung: 8 Meter pro Sekunde --> 8 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Komponente der Geschwindigkeit in Y-Richtung: 10 Meter pro Sekunde --> 10 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h0 = Y/(Y-1)*P/ρ+(u^2+v^2)/2 --> 1.6/(1.6-1)*800/997+(8^2+10^2)/2
Auswerten ... ...
h0 = 84.1397525911067
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
84.1397525911067 Joule pro Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
84.1397525911067 84.13975 Joule pro Kilogramm <-- Gesamte spezifische Enthalpie
(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!

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Dichtegleichung unter Verwendung von Enthalpie und Druck
​ Gehen Dichte = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Enthalpie
Druckgleichung unter Verwendung von Enthalpie und Dichte
​ Gehen Druck = Enthalpie*Dichte*(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)/Spezifisches Wärmeverhältnis
Enthalpiegleichung unter Verwendung von Druck und Dichte
​ Gehen Enthalpie = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Dichte
Druckkoeffizientengleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses
​ Gehen Druckkoeffizient = (Spezifisches Wärmeverhältnis*[R])/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)

Gesamtenthalpiegleichung unter Verwendung des spezifischen Wärmeverhältnisses und der Geschwindigkeiten Formel

​Gehen
Gesamte spezifische Enthalpie = Spezifisches Wärmeverhältnis/(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Druck/Dichte+(Geschwindigkeitskomponente in X-Richtung^2+Komponente der Geschwindigkeit in Y-Richtung^2)/2
h0 = Y/(Y-1)*P/ρ+(u^2+v^2)/2

Was ist Enthalpie?

Die Enthalpie ist eine Eigenschaft eines thermodynamischen Systems, definiert als die Summe der inneren Energie des Systems und des Produkts aus Druck und Volumen.

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