Componente di Downstream Mach Normal to Oblique Shock Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Mach a valle Shock da normale a obliquo = Numero di Mach dietro lo shock obliquo*sin(Angolo d'urto obliquo-Angolo di deflessione del flusso Ammortizzatore obliquo)
Mn2 = M2*sin(β-θ)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 Variabili
Funzioni utilizzate
sin - Il seno è una funzione trigonometrica che descrive il rapporto tra la lunghezza del lato opposto di un triangolo rettangolo e la lunghezza dell'ipotenusa., sin(Angle)
Variabili utilizzate
Mach a valle Shock da normale a obliquo - Lo shock da normale a obliquo di Mach a valle indica la componente del numero di Mach allineata con la direzione normale dell'onda d'urto dopo aver attraversato uno shock obliquo.
Numero di Mach dietro lo shock obliquo - Il numero di Mach dietro lo shock obliquo rappresenta la velocità di un fluido o di un flusso d'aria rispetto alla velocità del suono dopo aver attraversato un'onda d'urto obliqua.
Angolo d'urto obliquo - (Misurato in Radiante) - L'angolo d'urto obliquo indica l'angolo formato dalla direzione di un flusso d'aria o di fluido in entrata rispetto all'onda d'urto obliqua.
Angolo di deflessione del flusso Ammortizzatore obliquo - (Misurato in Radiante) - Angolo di deflessione del flusso Lo shock obliquo è definito come l'angolo in base al quale il flusso gira verso lo shock obliquo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di Mach dietro lo shock obliquo: 1.21 --> Nessuna conversione richiesta
Angolo d'urto obliquo: 53.4 Grado --> 0.932005820564797 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Angolo di deflessione del flusso Ammortizzatore obliquo: 20 Grado --> 0.3490658503988 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Mn2 = M2*sin(β-θ) --> 1.21*sin(0.932005820564797-0.3490658503988)
Valutare ... ...
Mn2 = 0.666081695502734
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.666081695502734 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.666081695502734 0.666082 <-- Mach a valle Shock da normale a obliquo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vinay Mishra
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

Shock obliquo Calcolatrici

Angolo di deflessione del flusso dovuto allo shock obliquo
​ LaTeX ​ Partire Angolo di deflessione del flusso Ammortizzatore obliquo = atan((2*cot(Angolo d'urto obliquo)*((Numero di Mach prima dello shock obliquo*sin(Angolo d'urto obliquo))^2-1))/(Numero di Mach prima dello shock obliquo^2*(Rapporto termico specifico Shock obliquo+cos(2*Angolo d'urto obliquo))+2))
Rapporto di densità attraverso lo shock obliquo
​ LaTeX ​ Partire Rapporto di densità attraverso lo shock obliquo = (Rapporto termico specifico Shock obliquo+1)*(Mach a monte Shock da normale a obliquo^2)/(2+(Rapporto termico specifico Shock obliquo-1)*Mach a monte Shock da normale a obliquo^2)
Componente di Downstream Mach Normal to Oblique Shock
​ LaTeX ​ Partire Mach a valle Shock da normale a obliquo = Numero di Mach dietro lo shock obliquo*sin(Angolo d'urto obliquo-Angolo di deflessione del flusso Ammortizzatore obliquo)
Componente dello shock da normale a obliquo di Mach a monte
​ LaTeX ​ Partire Mach a monte Shock da normale a obliquo = Numero di Mach prima dello shock obliquo*sin(Angolo d'urto obliquo)

Componente di Downstream Mach Normal to Oblique Shock Formula

​LaTeX ​Partire
Mach a valle Shock da normale a obliquo = Numero di Mach dietro lo shock obliquo*sin(Angolo d'urto obliquo-Angolo di deflessione del flusso Ammortizzatore obliquo)
Mn2 = M2*sin(β-θ)

È possibile correlare lo shock obliquo e normale?

È sempre possibile convertire uno shock obliquo in uno shock normale mediante una trasformazione galileiana. In fisica, una trasformazione galileiana viene utilizzata per trasformare tra le coordinate di due sistemi di riferimento che differiscono solo per il movimento relativo costante all'interno dei costrutti della fisica newtoniana.

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