Coefficient de pression combiné à l'onde de souffle pour la navette à angle d'attaque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de pression = 0.0137/(Distance par rapport à l'axe X/Longueur de la navette)+2*(sin(Angle d'attaque))^2
Cp = 0.0137/(y/l)+2*(sin(α))^2
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
Variables utilisées
Coefficient de pression - Le coefficient de pression est une quantité sans dimension utilisée pour décrire le rapport entre la pression dynamique et la pression statique dans une onde de choc.
Distance par rapport à l'axe X - (Mesuré en Mètre) - La distance par rapport à l'axe des X est la distance perpendiculaire d'un point par rapport à l'axe des X dans la théorie des ondes de choc, utilisée pour analyser la propagation des ondes de choc.
Longueur de la navette - (Mesuré en Mètre) - La longueur de la navette est la distance entre le centre de l'explosif et le point où l'onde de choc est mesurée ou observée.
Angle d'attaque - (Mesuré en Radian) - L'angle d'attaque est l'angle entre la direction du mouvement d'un objet et son axe longitudinal dans la théorie des ondes de choc.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Distance par rapport à l'axe X: 2200 Millimètre --> 2.2 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Longueur de la navette: 87.5912409 Millimètre --> 0.0875912409 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Angle d'attaque: 39.5 Degré --> 0.689405054537631 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cp = 0.0137/(y/l)+2*(sin(α))^2 --> 0.0137/(2.2/0.0875912409)+2*(sin(0.689405054537631))^2
Évaluer ... ...
Cp = 0.809736459168806
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.809736459168806 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.809736459168806 0.809736 <-- Coefficient de pression
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Shikha Maurya
Institut indien de technologie (IIT), Bombay
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Théorie des parties des ondes de souffle Calculatrices

Coefficient de pression combiné à l'onde de souffle pour la navette à angle d'attaque
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de pression = 0.0137/(Distance par rapport à l'axe X/Longueur de la navette)+2*(sin(Angle d'attaque))^2
Coefficient de pression pour un cylindre à nez arrondi
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de pression = 0.096*(Coefficient de traînée^(1/2))/(Distance entre la pointe du nez et le diamètre de base requis/Diamètre)
Coefficient de pression pour plaque à nez émoussé
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de pression = 0.173*(Coefficient de traînée^(2/3))/((Distance par rapport à l'axe Y/Diamètre 1)^(2/3))
Coefficient de pression combiné avec l'onde de souffle pour la navette
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de pression = 0.0137/(Distance entre la pointe du nez et le diamètre de base requis/Longueur de la navette)

Coefficient de pression combiné à l'onde de souffle pour la navette à angle d'attaque Formule

​LaTeX ​Aller
Coefficient de pression = 0.0137/(Distance par rapport à l'axe X/Longueur de la navette)+2*(sin(Angle d'attaque))^2
Cp = 0.0137/(y/l)+2*(sin(α))^2

Qu'est-ce que le coefficient de pression ?

Le coefficient de pression est un nombre sans dimension utilisé en dynamique des fluides pour décrire la pression relative dans un champ d'écoulement.

Qu'est-ce qu'une onde de choc ?

Une onde de choc est une onde de haute pression qui se propage vers l'extérieur à partir d'une explosion et qui se compose d'un front de choc de gaz comprimés, suivi d'un vent de souffle à pression négative qui peut aspirer les objets vers le centre de l'explosion. Cette onde se déplace à des vitesses supersoniques et peut causer des dommages importants en raison de l'augmentation rapide et de la chute ultérieure de la pression.

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