Distancia desde la punta del borde de ataque hasta la base Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Distancia desde el eje X = Velocidad de flujo libre para onda expansiva*Tiempo total empleado
y = U∞ bw*t
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Distancia desde el eje X - (Medido en Metro) - La distancia desde el eje X se define como la distancia desde el punto donde se calculará la tensión hasta el eje XX.
Velocidad de flujo libre para onda expansiva - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de corriente libre de Blast Wave es la velocidad del aire muy arriba de un cuerpo aerodinámico, es decir, antes de que el cuerpo tenga la oportunidad de desviar, ralentizar o comprimir el aire.
Tiempo total empleado - (Medido en Segundo) - El tiempo total empleado es el tiempo total que tarda el cuerpo en cubrir ese espacio.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad de flujo libre para onda expansiva: 0.0512 Metro por Segundo --> 0.0512 Metro por Segundo No se requiere conversión
Tiempo total empleado: 0.8 Segundo --> 0.8 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
y = U∞ bw*t --> 0.0512*0.8
Evaluar ... ...
y = 0.04096
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.04096 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.04096 Metro <-- Distancia desde el eje X
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

Flujo hipersónico y perturbaciones Calculadoras

Coeficiente de presión con relación de esbeltez
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de presión = 2/Relación de calor específico*Número de máquina^2*(Presión no dimensionalizada*Relación de calor específico*Número de máquina^2*Relación de esbeltez^2-1)
Relación de densidad con constante de similitud que tiene relación de esbeltez
​ LaTeX ​ Vamos Relación de densidad = ((Relación de calor específico+1)/(Relación de calor específico-1))*(1/(1+2/((Relación de calor específico-1)*Parámetro de similitud hipersónica^2)))
Cambio de velocidad para el flujo hipersónico en la dirección X
​ LaTeX ​ Vamos Cambio de velocidad para el flujo hipersónico = Velocidad del fluido-Velocidad de corriente libre Normal
Ecuación constante de similitud con relación de esbeltez
​ LaTeX ​ Vamos Parámetro de similitud hipersónica = Número de máquina*Relación de esbeltez

Distancia desde la punta del borde de ataque hasta la base Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Distancia desde el eje X = Velocidad de flujo libre para onda expansiva*Tiempo total empleado
y = U∞ bw*t

¿Qué es el flujo hipersónico?

Los flujos hipersónicos son campos de flujo donde la velocidad del fluido es mucho mayor que la velocidad de propagación de pequeñas perturbaciones, la velocidad del sonido

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