Coefficiente di pressione combinato con l'onda d'urto per lo shuttle all'angolo di attacco Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di pressione = 0.0137/(Distanza dall'asse X/Lunghezza della navetta)+2*(sin(Angolo di attacco))^2
Cp = 0.0137/(y/l)+2*(sin(α))^2
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
Coefficiente di pressione - Il coefficiente di pressione è una grandezza adimensionale utilizzata per descrivere il rapporto tra pressione dinamica e pressione statica in un'onda d'urto.
Distanza dall'asse X - (Misurato in Metro) - La distanza dall'asse X è la distanza perpendicolare di un punto dall'asse x nella teoria delle onde d'urto, utilizzata per analizzare la propagazione delle onde d'urto.
Lunghezza della navetta - (Misurato in Metro) - La lunghezza della navetta è la distanza dal centro dell'esplosivo al punto in cui l'onda d'urto viene misurata o osservata.
Angolo di attacco - (Misurato in Radiante) - Nella teoria delle onde d'urto, l'angolo di attacco è l'angolo tra la direzione del movimento di un oggetto e il suo asse longitudinale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Distanza dall'asse X: 2200 Millimetro --> 2.2 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza della navetta: 87.5912409 Millimetro --> 0.0875912409 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Angolo di attacco: 39.5 Grado --> 0.689405054537631 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Cp = 0.0137/(y/l)+2*(sin(α))^2 --> 0.0137/(2.2/0.0875912409)+2*(sin(0.689405054537631))^2
Valutare ... ...
Cp = 0.809736459168806
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.809736459168806 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.809736459168806 0.809736 <-- Coefficiente di pressione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Bombay
Shikha Maurya ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Teoria delle parti dell'onda d'urto Calcolatrici

Coefficiente di pressione combinato con l'onda d'urto per lo shuttle all'angolo di attacco
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di pressione = 0.0137/(Distanza dall'asse X/Lunghezza della navetta)+2*(sin(Angolo di attacco))^2
Coefficiente di pressione per cilindro a punta smussata
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di pressione = 0.096*(Coefficiente di resistenza^(1/2))/(Distanza dalla punta del naso al diametro di base richiesto/Diametro)
Coefficiente di pressione per piastra a punta smussata
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di pressione = 0.173*(Coefficiente di resistenza^(2/3))/((Distanza dall'asse Y/Diametro 1)^(2/3))
Coefficiente di pressione combinato con onda d'urto per navetta
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di pressione = 0.0137/(Distanza dalla punta del naso al diametro di base richiesto/Lunghezza della navetta)

Coefficiente di pressione combinato con l'onda d'urto per lo shuttle all'angolo di attacco Formula

​LaTeX ​Partire
Coefficiente di pressione = 0.0137/(Distanza dall'asse X/Lunghezza della navetta)+2*(sin(Angolo di attacco))^2
Cp = 0.0137/(y/l)+2*(sin(α))^2

Che cosa è il coefficiente di pressione?

Il coefficiente di pressione è un numero adimensionale utilizzato nella dinamica dei fluidi per descrivere la pressione relativa in un campo di flusso.

Cos'è un'onda d'urto?

Un'onda d'urto è un'onda ad alta pressione che si propaga verso l'esterno da un'esplosione che consiste in un fronte d'urto principale di gas compressi, seguito da un vento d'urto di pressione negativa che può risucchiare gli oggetti verso il centro dell'esplosione. Questa onda viaggia a velocità supersoniche e può causare danni significativi a causa del rapido aumento e del successivo calo della pressione.

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