चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
स्थैतिक घनत्व = (घनत्व*गतिज श्यानता)/(चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक चिपचिपापन)
ρe = (ρ*ν)/(C*μe)
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
स्थैतिक घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - स्थैतिक घनत्व, विरामावस्था में किसी तरल पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान है, जो विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों, विशेषकर हाइपरसोनिक प्रवाह गतिकी में तरल पदार्थ के व्यवहार को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - घनत्व किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान है, जो हाइपरसोनिक प्रवाह और वायु तापीय गतिशीलता में द्रव व्यवहार और तापीय गुणों को प्रभावित करता है।
गतिज श्यानता - (में मापा गया वर्ग मीटर प्रति सेकंड) - गतिज श्यानता गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवाह के प्रति तरल पदार्थ के प्रतिरोध का माप है, जो इसके आंतरिक घर्षण और तापमान पर निर्भरता को दर्शाता है।
चैपमैन-रूबेसिन कारक - चैपमैन-रूबेसिन कारक एक आयामहीन मात्रा है जिसका उपयोग द्रव यांत्रिकी में हाइपरसोनिक प्रवाह स्थितियों में श्यानता के प्रभावों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।
स्थैतिक चिपचिपापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - स्थैतिक श्यानता, किसी लागू तनाव के तहत प्रवाह के प्रति तरल पदार्थ के प्रतिरोध का माप है, जो विभिन्न यांत्रिक और तापीय अनुप्रयोगों में तरल पदार्थ के व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
घनत्व: 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
गतिज श्यानता: 7.25 स्टोक्स --> 0.000725 वर्ग मीटर प्रति सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चैपमैन-रूबेसिन कारक: 0.75 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थैतिक चिपचिपापन: 0.098043 पोईस --> 0.0098043 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ρe = (ρ*ν)/(C*μe) --> (997*0.000725)/(0.75*0.0098043)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ρe = 98.3004056043437
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
98.3004056043437 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
98.3004056043437 98.30041 किलोग्राम प्रति घन मीटर <-- स्थैतिक घनत्व
(गणना 00.004 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 मयरुटसेल्वन वी
PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (PSGCT), कोयम्बटूर
मयरुटसेल्वन वी ने इस कैलकुलेटर और 300+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

एयरो थर्मल डायनेमिक्स कैलक्युलेटर्स

सतह पर वायुगतिकीय तापन
​ LaTeX ​ जाओ स्थानीय ऊष्मा स्थानांतरण दर = स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग*स्टैंटन संख्या*(रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी-दीवार एन्थैल्पी)
गैर आयामी आंतरिक ऊर्जा पैरामीटर
​ LaTeX ​ जाओ गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा = आंतरिक ऊर्जा/(स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*तापमान)
वॉल-टू-फ्रीस्ट्रीम तापमान अनुपात का उपयोग करके गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा पैरामीटर
​ LaTeX ​ जाओ गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा = दीवार का तापमान/निःशुल्क स्ट्रीम तापमान
आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का उपयोग करके दीवार के तापमान की गणना
​ LaTeX ​ जाओ दीवार का तापमान = गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा*निःशुल्क स्ट्रीम तापमान

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना सूत्र

​LaTeX ​जाओ
स्थैतिक घनत्व = (घनत्व*गतिज श्यानता)/(चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक चिपचिपापन)
ρe = (ρ*ν)/(C*μe)

चैपमैन-रूबसिन कारक क्या है?

अपने विश्लेषण में, चैपमैन और रुबेसिन ने गतिशील चिपचिपाहट और तापमान के गुणांक के बीच एक रैखिक संबंध माना, जहां आनुपातिकता (सी) का चयन इस तरह किया जाता है कि सतह के पास चिपचिपाहट के लिए सही मूल्य प्राप्त होता है।

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना की गणना कैसे करें?

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया घनत्व (ρ), घनत्व किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान है, जो हाइपरसोनिक प्रवाह और वायु तापीय गतिशीलता में द्रव व्यवहार और तापीय गुणों को प्रभावित करता है। के रूप में, गतिज श्यानता (ν), गतिज श्यानता गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवाह के प्रति तरल पदार्थ के प्रतिरोध का माप है, जो इसके आंतरिक घर्षण और तापमान पर निर्भरता को दर्शाता है। के रूप में, चैपमैन-रूबेसिन कारक (C), चैपमैन-रूबेसिन कारक एक आयामहीन मात्रा है जिसका उपयोग द्रव यांत्रिकी में हाइपरसोनिक प्रवाह स्थितियों में श्यानता के प्रभावों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। के रूप में & स्थैतिक चिपचिपापन (μe), स्थैतिक श्यानता, किसी लागू तनाव के तहत प्रवाह के प्रति तरल पदार्थ के प्रतिरोध का माप है, जो विभिन्न यांत्रिक और तापीय अनुप्रयोगों में तरल पदार्थ के व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। के रूप में डालें। कृपया चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना गणना

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना कैलकुलेटर, स्थैतिक घनत्व की गणना करने के लिए Static Density = (घनत्व*गतिज श्यानता)/(चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक चिपचिपापन) का उपयोग करता है। चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना ρe को चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर सूत्र का उपयोग करते हुए स्थैतिक घनत्व गणना को संपीड़ित द्रव प्रवाह में प्रभावी वायु घनत्व का अनुमान लगाने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में तरल पदार्थों के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से श्यान प्रवाह मूल सिद्धांतों के संदर्भ में। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.860506 = (997*0.000725)/(0.75*0.0098043). आप और अधिक चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना क्या है?
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर सूत्र का उपयोग करते हुए स्थैतिक घनत्व गणना को संपीड़ित द्रव प्रवाह में प्रभावी वायु घनत्व का अनुमान लगाने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में तरल पदार्थों के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से श्यान प्रवाह मूल सिद्धांतों के संदर्भ में। है और इसे ρe = (ρ*ν)/(C*μe) या Static Density = (घनत्व*गतिज श्यानता)/(चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक चिपचिपापन) के रूप में दर्शाया जाता है।
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना की गणना कैसे करें?
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना को चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर सूत्र का उपयोग करते हुए स्थैतिक घनत्व गणना को संपीड़ित द्रव प्रवाह में प्रभावी वायु घनत्व का अनुमान लगाने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में तरल पदार्थों के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से श्यान प्रवाह मूल सिद्धांतों के संदर्भ में। Static Density = (घनत्व*गतिज श्यानता)/(चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक चिपचिपापन) ρe = (ρ*ν)/(C*μe) के रूप में परिभाषित किया गया है। चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना की गणना करने के लिए, आपको घनत्व (ρ), गतिज श्यानता (ν), चैपमैन-रूबेसिन कारक (C) & स्थैतिक चिपचिपापन e) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको घनत्व किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान है, जो हाइपरसोनिक प्रवाह और वायु तापीय गतिशीलता में द्रव व्यवहार और तापीय गुणों को प्रभावित करता है।, गतिज श्यानता गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवाह के प्रति तरल पदार्थ के प्रतिरोध का माप है, जो इसके आंतरिक घर्षण और तापमान पर निर्भरता को दर्शाता है।, चैपमैन-रूबेसिन कारक एक आयामहीन मात्रा है जिसका उपयोग द्रव यांत्रिकी में हाइपरसोनिक प्रवाह स्थितियों में श्यानता के प्रभावों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। & स्थैतिक श्यानता, किसी लागू तनाव के तहत प्रवाह के प्रति तरल पदार्थ के प्रतिरोध का माप है, जो विभिन्न यांत्रिक और तापीय अनुप्रयोगों में तरल पदार्थ के व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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