Vitesse avant le choc normal à partir de l'équation d'énergie du choc normal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse en amont du choc = sqrt(2*(Enthalpie derrière un choc normal+(Vitesse en aval du choc^2)/2-Enthalpie en avance sur le choc normal))
V1 = sqrt(2*(h2+(V2^2)/2-h1))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Vitesse en amont du choc - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse en amont du choc est la vitesse de l'écoulement avant l'onde de choc.
Enthalpie derrière un choc normal - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - L'enthalpie derrière le choc normal est l'enthalpie en aval du choc et elle est définie comme la somme de l'énergie interne du système et le produit de sa pression et de son volume par unité de masse.
Vitesse en aval du choc - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse en aval du choc est la vitesse de l'écoulement derrière l'onde de choc.
Enthalpie en avance sur le choc normal - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - L'enthalpie avant le choc normal est l'enthalpie en amont du choc et elle est définie comme la somme de l'énergie interne du système et le produit de sa pression et de son volume par unité de masse.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Enthalpie derrière un choc normal: 262.304 Joule par Kilogramme --> 262.304 Joule par Kilogramme Aucune conversion requise
Vitesse en aval du choc: 79.351 Mètre par seconde --> 79.351 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Enthalpie en avance sur le choc normal: 200.203 Joule par Kilogramme --> 200.203 Joule par Kilogramme Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V1 = sqrt(2*(h2+(V2^2)/2-h1)) --> sqrt(2*(262.304+(79.351^2)/2-200.203))
Évaluer ... ...
V1 = 80.1297897226743
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
80.1297897226743 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
80.1297897226743 80.12979 Mètre par seconde <-- Vitesse en amont du choc
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Shikha Maurya
Institut indien de technologie (IIT), Bombay
Shikha Maurya a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
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Vérifié par Vinay Mishra
Institut indien d'ingénierie aéronautique et de technologie de l'information (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

Ondes de choc en amont Calculatrices

Densité avant le choc normal à l'aide de l'équation d'impulsion du choc normal
​ LaTeX ​ Aller Densité en avance sur le choc normal = (Pression statique Derrière Choc normal+Densité derrière un choc normal*Vitesse en aval du choc^2-Pression statique avant le choc normal)/(Vitesse en amont du choc^2)
Pression statique avant le choc normal à l'aide de l'équation d'impulsion du choc normal
​ LaTeX ​ Aller Pression statique avant le choc normal = Pression statique Derrière Choc normal+Densité derrière un choc normal*Vitesse en aval du choc^2-Densité en avance sur le choc normal*Vitesse en amont du choc^2
Vitesse avant le choc normal à partir de l'équation d'énergie du choc normal
​ LaTeX ​ Aller Vitesse en amont du choc = sqrt(2*(Enthalpie derrière un choc normal+(Vitesse en aval du choc^2)/2-Enthalpie en avance sur le choc normal))
Enthalpie avant le choc normal à partir de l'équation d'énergie de choc normal
​ LaTeX ​ Aller Enthalpie en avance sur le choc normal = Enthalpie derrière un choc normal+(Vitesse en aval du choc^2-Vitesse en amont du choc^2)/2

Vitesse avant le choc normal à partir de l'équation d'énergie du choc normal Formule

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Vitesse en amont du choc = sqrt(2*(Enthalpie derrière un choc normal+(Vitesse en aval du choc^2)/2-Enthalpie en avance sur le choc normal))
V1 = sqrt(2*(h2+(V2^2)/2-h1))

Que signifie l'équation énergétique du choc normal?

L'équation d'énergie pour le choc normal indique que l'enthalpie totale reste la même avant et après le choc normal parce que le flux à travers l'onde de choc normale est adiabatique, et pour un flux adiabatique constant, non visqueux, l'enthalpie totale est constante.

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