स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी = स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग*स्टैंटन संख्या)+दीवार एन्थैल्पी
haw = qw/(ρe*ue*St)+hw
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम) - एडियाबेटिक वॉल एन्थैल्पी, ऊष्मा स्थानांतरण और घर्षण प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, हाइपरसोनिक वाहन की दीवार पर गैस की कुल एन्थैल्पी है।
स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर) - स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर, हाइपरसोनिक सीमा परत में सतह से तरल पदार्थ तक प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा है।
स्थैतिक घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - स्थैतिक घनत्व एक निश्चित ऊंचाई और तापमान पर वायु का घनत्व है, जिसका उपयोग हाइपरसोनिक प्रवाह स्थितियों में सीमा परत के मॉडल के लिए किया जाता है।
स्थैतिक वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - स्थैतिक वेग किसी निश्चित बिंदु पर सीमा परत में तरल पदार्थ का वेग है, जो सतह के निकट प्रवाह विशेषताओं का वर्णन करता है।
स्टैंटन संख्या - स्टैंटन संख्या एक आयामहीन मात्रा है जिसका उपयोग हाइपरसोनिक प्रवाह की सीमा परत में ऊष्मा स्थानांतरण और घर्षण खिंचाव को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।
दीवार एन्थैल्पी - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम) - दीवार एन्थैल्पी, हाइपरसोनिक प्रवाह में दीवार सीमा परत की कुल ऊष्मा सामग्री है, जिसमें संवेदी और गुप्त ऊष्मा दोनों घटक शामिल होते हैं।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर: 12000 वाट प्रति वर्ग मीटर --> 12000 वाट प्रति वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थैतिक घनत्व: 1200 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 1200 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थैतिक वेग: 8.8 मीटर प्रति सेकंड --> 8.8 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्टैंटन संख्या: 0.4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
दीवार एन्थैल्पी: 99.2 जूल प्रति किलोग्राम --> 99.2 जूल प्रति किलोग्राम कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
haw = qw/(ρe*ue*St)+hw --> 12000/(1200*8.8*0.4)+99.2
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
haw = 102.040909090909
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
102.040909090909 जूल प्रति किलोग्राम --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
102.040909090909 102.0409 जूल प्रति किलोग्राम <-- रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई संजय कृष्ण
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (ए.एस.ई.), वल्लिकवु
संजय कृष्ण ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित शिखा मौर्य
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), बंबई
शिखा मौर्य ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

हाइपरसोनिक प्रवाह के लिए स्थानीय ताप स्थानांतरण कैलक्युलेटर्स

नुसेल्ट संख्या का उपयोग करके सीमा परत समीकरण के किनारे पर तापीय चालकता
​ LaTeX ​ जाओ ऊष्मीय चालकता = (स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर*नाक की नोक से आवश्यक आधार व्यास तक की दूरी)/(नुसेल्ट संख्या*(रुद्धोष्म दीवार तापमान-दीवार का तापमान))
नुसेल्ट संख्या का उपयोग करके स्थानीय ताप अंतरण दर
​ LaTeX ​ जाओ स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर = (नुसेल्ट संख्या*ऊष्मीय चालकता*(रुद्धोष्म दीवार तापमान-दीवार का तापमान))/(नाक की नोक से आवश्यक आधार व्यास तक की दूरी)
हाइपरसोनिक वाहन के लिए नुसेल्ट नंबर
​ LaTeX ​ जाओ नुसेल्ट संख्या = (स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर*नाक की नोक से आवश्यक आधार व्यास तक की दूरी)/(ऊष्मीय चालकता*(रुद्धोष्म दीवार तापमान-दीवार का तापमान))
हाइपरसोनिक वाहन के लिए स्टैंटन नंबर
​ LaTeX ​ जाओ स्टैंटन संख्या = स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग*(रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी-दीवार एन्थैल्पी))

स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी सूत्र

​LaTeX ​जाओ
रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी = स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग*स्टैंटन संख्या)+दीवार एन्थैल्पी
haw = qw/(ρe*ue*St)+hw

स्टैंटन संख्या क्या है?

स्टैंटन संख्या, सेंट, एक आयाम रहित संख्या है जो किसी तरल पदार्थ में तरल पदार्थ की थर्मल क्षमता में स्थानांतरित गर्मी के अनुपात को मापता है

स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी की गणना कैसे करें?

स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर (qw), स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर, हाइपरसोनिक सीमा परत में सतह से तरल पदार्थ तक प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में, स्थैतिक घनत्व (ρe), स्थैतिक घनत्व एक निश्चित ऊंचाई और तापमान पर वायु का घनत्व है, जिसका उपयोग हाइपरसोनिक प्रवाह स्थितियों में सीमा परत के मॉडल के लिए किया जाता है। के रूप में, स्थैतिक वेग (ue), स्थैतिक वेग किसी निश्चित बिंदु पर सीमा परत में तरल पदार्थ का वेग है, जो सतह के निकट प्रवाह विशेषताओं का वर्णन करता है। के रूप में, स्टैंटन संख्या (St), स्टैंटन संख्या एक आयामहीन मात्रा है जिसका उपयोग हाइपरसोनिक प्रवाह की सीमा परत में ऊष्मा स्थानांतरण और घर्षण खिंचाव को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। के रूप में & दीवार एन्थैल्पी (hw), दीवार एन्थैल्पी, हाइपरसोनिक प्रवाह में दीवार सीमा परत की कुल ऊष्मा सामग्री है, जिसमें संवेदी और गुप्त ऊष्मा दोनों घटक शामिल होते हैं। के रूप में डालें। कृपया स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी गणना

स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी कैलकुलेटर, रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी की गणना करने के लिए Adiabatic Wall Enthalpy = स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग*स्टैंटन संख्या)+दीवार एन्थैल्पी का उपयोग करता है। स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी haw को स्टैंटन संख्या सूत्र का उपयोग करते हुए एडियाबेटिक वॉल एन्थैल्पी को हाइपरसोनिक प्रवाह में दीवार और तरल पदार्थ के बीच कुल ऊष्मा हस्तांतरण के माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान के ताप कवच डिजाइन और तापीय संरक्षण को समझने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 102.0409 = 12000/(1200*8.8*0.4)+99.2. आप और अधिक स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी क्या है?
स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी स्टैंटन संख्या सूत्र का उपयोग करते हुए एडियाबेटिक वॉल एन्थैल्पी को हाइपरसोनिक प्रवाह में दीवार और तरल पदार्थ के बीच कुल ऊष्मा हस्तांतरण के माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान के ताप कवच डिजाइन और तापीय संरक्षण को समझने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। है और इसे haw = qw/(ρe*ue*St)+hw या Adiabatic Wall Enthalpy = स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग*स्टैंटन संख्या)+दीवार एन्थैल्पी के रूप में दर्शाया जाता है।
स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी की गणना कैसे करें?
स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी को स्टैंटन संख्या सूत्र का उपयोग करते हुए एडियाबेटिक वॉल एन्थैल्पी को हाइपरसोनिक प्रवाह में दीवार और तरल पदार्थ के बीच कुल ऊष्मा हस्तांतरण के माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान के ताप कवच डिजाइन और तापीय संरक्षण को समझने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। Adiabatic Wall Enthalpy = स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग*स्टैंटन संख्या)+दीवार एन्थैल्पी haw = qw/(ρe*ue*St)+hw के रूप में परिभाषित किया गया है। स्टैंटन नंबर का उपयोग करके रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी की गणना करने के लिए, आपको स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर (qw), स्थैतिक घनत्व e), स्थैतिक वेग (ue), स्टैंटन संख्या (St) & दीवार एन्थैल्पी (hw) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर, हाइपरसोनिक सीमा परत में सतह से तरल पदार्थ तक प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा है।, स्थैतिक घनत्व एक निश्चित ऊंचाई और तापमान पर वायु का घनत्व है, जिसका उपयोग हाइपरसोनिक प्रवाह स्थितियों में सीमा परत के मॉडल के लिए किया जाता है।, स्थैतिक वेग किसी निश्चित बिंदु पर सीमा परत में तरल पदार्थ का वेग है, जो सतह के निकट प्रवाह विशेषताओं का वर्णन करता है।, स्टैंटन संख्या एक आयामहीन मात्रा है जिसका उपयोग हाइपरसोनिक प्रवाह की सीमा परत में ऊष्मा स्थानांतरण और घर्षण खिंचाव को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। & दीवार एन्थैल्पी, हाइपरसोनिक प्रवाह में दीवार सीमा परत की कुल ऊष्मा सामग्री है, जिसमें संवेदी और गुप्त ऊष्मा दोनों घटक शामिल होते हैं। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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