तना हुआ तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
ठहराव तापमान = स्थैतिक तापमान+(द्रव प्रवाह का वेग^2)/(2*लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता)
T0 = Ts+(Ufluid^2)/(2*Cp)
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
ठहराव तापमान - (में मापा गया केल्विन) - ठहराव तापमान को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तब मौजूद होता जब प्रवाह को समउष्णकटिबंधीय रूप से शून्य वेग तक धीमा कर दिया जाता।
स्थैतिक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - स्थैतिक तापमान को तरल पदार्थ के वेग या दबाव को प्रभावित किए बिना तरल पदार्थ के भीतर रखे गए थर्मामीटर द्वारा मापा गया तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है।
द्रव प्रवाह का वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - द्रव प्रवाह का वेग एक समय में द्रव द्वारा तय की गई दूरी है।
लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का अर्थ है ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दबाव पर गैस के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
स्थैतिक तापमान: 296 केल्विन --> 296 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
द्रव प्रवाह का वेग: 45.1 मीटर प्रति सेकंड --> 45.1 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता: 1005 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो --> 1005 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
T0 = Ts+(Ufluid^2)/(2*Cp) --> 296+(45.1^2)/(2*1005)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
T0 = 297.011945273632
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
297.011945273632 केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
297.011945273632 297.0119 केल्विन <-- ठहराव तापमान
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई विनय मिश्रा
एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय संस्थान (IIAEIT), पुणे
विनय मिश्रा ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित मयरुटसेल्वन वी
PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (PSGCT), कोयम्बटूर
मयरुटसेल्वन वी ने इस कैलकुलेटर और 300+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

ऊष्मप्रवैगिकी और शासी समीकरण कैलक्युलेटर्स

ध्वनि का ठहराव वेग
​ LaTeX ​ जाओ ध्वनि का ठहराव वेग = sqrt(विशिष्ट ताप अनुपात*[R]*ठहराव तापमान)
ताप क्षमता अनुपात
​ LaTeX ​ जाओ विशिष्ट ताप अनुपात = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता
दिए गए तापमान पर परफेक्ट गैस की आंतरिक ऊर्जा
​ LaTeX ​ जाओ आंतरिक ऊर्जा = स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता*तापमान
दिए गए तापमान पर आदर्श गैस की एन्थैल्पी
​ LaTeX ​ जाओ तापीय धारिता = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता*तापमान

शासी समीकरण और ध्वनि तरंग कैलक्युलेटर्स

ध्वनि की गति
​ LaTeX ​ जाओ ध्वनि की गति = sqrt(विशिष्ट ताप अनुपात*[R-Dry-Air]*स्थैतिक तापमान)
मेयर का फॉर्मूला
​ LaTeX ​ जाओ विशिष्ट गैस स्थिरांक = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता-स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता
मच संख्या
​ LaTeX ​ जाओ मच संख्या = वस्तु की गति/ध्वनि की गति
मच कोण
​ LaTeX ​ जाओ मच कोण = asin(1/मच संख्या)

तना हुआ तापमान सूत्र

​LaTeX ​जाओ
ठहराव तापमान = स्थैतिक तापमान+(द्रव प्रवाह का वेग^2)/(2*लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता)
T0 = Ts+(Ufluid^2)/(2*Cp)

ठहराव बिंदु क्या है?

द्रव गतिकी में, एक ठहराव बिंदु एक प्रवाह क्षेत्र में एक बिंदु होता है जहां द्रव का स्थानीय वेग शून्य होता है।

ठहराव तापमान महत्वपूर्ण क्यों है?

ठहराव का तापमान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह तापमान है जो वस्तु पर एक ठहराव बिंदु पर होता है।

तना हुआ तापमान की गणना कैसे करें?

तना हुआ तापमान के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्थैतिक तापमान (Ts), स्थैतिक तापमान को तरल पदार्थ के वेग या दबाव को प्रभावित किए बिना तरल पदार्थ के भीतर रखे गए थर्मामीटर द्वारा मापा गया तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में, द्रव प्रवाह का वेग (Ufluid), द्रव प्रवाह का वेग एक समय में द्रव द्वारा तय की गई दूरी है। के रूप में & लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp), स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का अर्थ है ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दबाव पर गैस के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है। के रूप में डालें। कृपया तना हुआ तापमान गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

तना हुआ तापमान गणना

तना हुआ तापमान कैलकुलेटर, ठहराव तापमान की गणना करने के लिए Stagnation Temperature = स्थैतिक तापमान+(द्रव प्रवाह का वेग^2)/(2*लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता) का उपयोग करता है। तना हुआ तापमान T0 को स्थिरता तापमान सूत्र को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक तरल पदार्थ पहुँच जाएगा यदि उसे आइसोट्रोपिक रूप से आराम दिया जाए। यह तरल पदार्थ की कुल ऊष्मीय ऊर्जा को दर्शाता है, जिसमें इसके स्थैतिक तापमान और गतिज ऊर्जा योगदान को मिलाया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ तना हुआ तापमान गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 297.0119 = 296+(45.1^2)/(2*1005). आप और अधिक तना हुआ तापमान उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

तना हुआ तापमान क्या है?
तना हुआ तापमान स्थिरता तापमान सूत्र को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक तरल पदार्थ पहुँच जाएगा यदि उसे आइसोट्रोपिक रूप से आराम दिया जाए। यह तरल पदार्थ की कुल ऊष्मीय ऊर्जा को दर्शाता है, जिसमें इसके स्थैतिक तापमान और गतिज ऊर्जा योगदान को मिलाया जाता है। है और इसे T0 = Ts+(Ufluid^2)/(2*Cp) या Stagnation Temperature = स्थैतिक तापमान+(द्रव प्रवाह का वेग^2)/(2*लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता) के रूप में दर्शाया जाता है।
तना हुआ तापमान की गणना कैसे करें?
तना हुआ तापमान को स्थिरता तापमान सूत्र को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक तरल पदार्थ पहुँच जाएगा यदि उसे आइसोट्रोपिक रूप से आराम दिया जाए। यह तरल पदार्थ की कुल ऊष्मीय ऊर्जा को दर्शाता है, जिसमें इसके स्थैतिक तापमान और गतिज ऊर्जा योगदान को मिलाया जाता है। Stagnation Temperature = स्थैतिक तापमान+(द्रव प्रवाह का वेग^2)/(2*लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता) T0 = Ts+(Ufluid^2)/(2*Cp) के रूप में परिभाषित किया गया है। तना हुआ तापमान की गणना करने के लिए, आपको स्थैतिक तापमान (Ts), द्रव प्रवाह का वेग (Ufluid) & लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्थैतिक तापमान को तरल पदार्थ के वेग या दबाव को प्रभावित किए बिना तरल पदार्थ के भीतर रखे गए थर्मामीटर द्वारा मापा गया तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है।, द्रव प्रवाह का वेग एक समय में द्रव द्वारा तय की गई दूरी है। & स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का अर्थ है ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दबाव पर गैस के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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