Componente de Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo = Número de Mach detrás del choque oblicuo*sin(Ángulo de choque oblicuo-Choque oblicuo del ángulo de desviación del flujo)
Mn2 = M2*sin(β-θ)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo - Choque normal a oblicuo de Mach aguas abajo denota el componente del número de Mach alineado con la dirección normal de la onda de choque después de pasar por un choque oblicuo.
Número de Mach detrás del choque oblicuo - El número de Mach detrás del choque oblicuo representa la velocidad de un fluido o flujo de aire en relación con la velocidad del sonido después de pasar a través de una onda de choque oblicua.
Ángulo de choque oblicuo - (Medido en Radián) - Ángulo de choque oblicuo significa el ángulo formado por la dirección de un flujo de aire o fluido entrante con respecto a la onda de choque oblicua.
Choque oblicuo del ángulo de desviación del flujo - (Medido en Radián) - El choque oblicuo del ángulo de desviación del flujo se define como el ángulo mediante el cual el flujo gira hacia el choque oblicuo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de Mach detrás del choque oblicuo: 1.21 --> No se requiere conversión
Ángulo de choque oblicuo: 53.4 Grado --> 0.932005820564797 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Choque oblicuo del ángulo de desviación del flujo: 20 Grado --> 0.3490658503988 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mn2 = M2*sin(β-θ) --> 1.21*sin(0.932005820564797-0.3490658503988)
Evaluar ... ...
Mn2 = 0.666081695502734
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.666081695502734 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.666081695502734 0.666082 <-- Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
¡Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

Choque oblicuo Calculadoras

Ángulo de desviación del flujo debido al choque oblicuo
​ LaTeX ​ Vamos Choque oblicuo del ángulo de desviación del flujo = atan((2*cot(Ángulo de choque oblicuo)*((Número de Mach antes del choque oblicuo*sin(Ángulo de choque oblicuo))^2-1))/(Número de Mach antes del choque oblicuo^2*(Choque oblicuo con relación de calor específico+cos(2*Ángulo de choque oblicuo))+2))
Relación de densidad a través de choque oblicuo
​ LaTeX ​ Vamos Relación de densidad a través del choque oblicuo = (Choque oblicuo con relación de calor específico+1)*(Mach ascendente Choque normal a oblicuo^2)/(2+(Choque oblicuo con relación de calor específico-1)*Mach ascendente Choque normal a oblicuo^2)
Componente de Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo
​ LaTeX ​ Vamos Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo = Número de Mach detrás del choque oblicuo*sin(Ángulo de choque oblicuo-Choque oblicuo del ángulo de desviación del flujo)
Componente de Mach aguas arriba Choque normal a oblicuo
​ LaTeX ​ Vamos Mach ascendente Choque normal a oblicuo = Número de Mach antes del choque oblicuo*sin(Ángulo de choque oblicuo)

Componente de Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Mach aguas abajo Choque normal a oblicuo = Número de Mach detrás del choque oblicuo*sin(Ángulo de choque oblicuo-Choque oblicuo del ángulo de desviación del flujo)
Mn2 = M2*sin(β-θ)

¿Es posible correlacionar choque oblicuo y normal?

Siempre es posible convertir un choque oblicuo en un choque normal mediante una transformación galileana. En física, se utiliza una transformación galileana para transformar entre las coordenadas de dos marcos de referencia que difieren solo por el movimiento relativo constante dentro de las construcciones de la física newtoniana.

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