Pressione dietro l'urto obliquo per una data pressione a monte e un numero di Mach a monte normale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pressione statica dietro lo shock obliquo = Pressione statica prima dello shock obliquo*(1+((2*Rapporto termico specifico Shock obliquo)/(Rapporto termico specifico Shock obliquo+1))*(Mach a monte Shock da normale a obliquo^2-1))
Pb = Pa*(1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Pressione statica dietro lo shock obliquo - (Misurato in Pascal) - La pressione statica dietro uno shock obliquo indica la pressione di un fluido o di un flusso d'aria dopo aver attraversato un'onda d'urto obliqua.
Pressione statica prima dello shock obliquo - (Misurato in Pascal) - La pressione statica davanti allo shock obliquo rappresenta la pressione di un fluido o di un flusso d'aria prima di incontrare un'onda d'urto obliqua.
Rapporto termico specifico Shock obliquo - Il rapporto termico specifico Shock obliquo è il rapporto tra la capacità termica a pressione costante e la capacità termica a volume costante.
Mach a monte Shock da normale a obliquo - Lo shock Mach da normale a obliquo a monte rappresenta la componente del numero di Mach allineata con la direzione normale dell'onda d'urto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione statica prima dello shock obliquo: 58.5 Pascal --> 58.5 Pascal Nessuna conversione richiesta
Rapporto termico specifico Shock obliquo: 1.4 --> Nessuna conversione richiesta
Mach a monte Shock da normale a obliquo: 1.606 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pb = Pa*(1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1)) --> 58.5*(1+((2*1.4)/(1.4+1))*(1.606^2-1))
Valutare ... ...
Pb = 166.282857
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
166.282857 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
166.282857 166.2829 Pascal <-- Pressione statica dietro lo shock obliquo
(Calcolo completato in 00.008 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Bombay
Shikha Maurya ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V 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)

Pressione dietro l'urto obliquo per una data pressione a monte e un numero di Mach a monte normale Formula

​LaTeX ​Partire
Pressione statica dietro lo shock obliquo = Pressione statica prima dello shock obliquo*(1+((2*Rapporto termico specifico Shock obliquo)/(Rapporto termico specifico Shock obliquo+1))*(Mach a monte Shock da normale a obliquo^2-1))
Pb = Pa*(1+((2*γo)/(γo+1))*(Mn1^2-1))

Cosa indica la perdita di pressione totale?

La perdita di pressione totale è un indice dell'efficienza di un flusso di fluido, minore è la perdita di pressione totale, più efficiente è il processo di flusso. La perdita di pressione totale è maggiore per un singolo shock normale forte rispetto allo shock obliquo per le stesse condizioni di volo.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!