Rapporto di pressione per l'onda d'urto del cilindro smussato Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di pressione per l'onda d'urto del cilindro smussato = 0.8773*[BoltZ]*Numero di Mach^2*sqrt(Coefficiente di resistenza)*(Distanza dall'asse X/Diametro)^(-1)
rbc = 0.8773*[BoltZ]*M^2*sqrt(CD)*(y/d)^(-1)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[BoltZ] - Costante di Boltzmann Valore preso come 1.38064852E-23
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Rapporto di pressione per l'onda d'urto del cilindro smussato - Il rapporto di pressione per l'onda d'urto del cilindro smussato è il rapporto tra la pressione finale e quella iniziale.
Numero di Mach - Il numero di Mach è una quantità adimensionale che rappresenta il rapporto tra la velocità del flusso oltre un confine e la velocità locale del suono.
Coefficiente di resistenza - Il coefficiente di resistenza è una grandezza adimensionale utilizzata per quantificare la resistenza o l'attrito di un oggetto in un ambiente fluido, come aria o acqua.
Distanza dall'asse X - (Misurato in Metro) - La distanza dall'asse X è definita come la distanza dal punto in cui deve essere calcolato lo stress all'asse XX.
Diametro - (Misurato in Metro) - Il diametro è una linea retta che passa da un lato all'altro attraverso il centro di un corpo o di una figura, in particolare di un cerchio o di una sfera.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di Mach: 5.5 --> Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di resistenza: 0.19866 --> Nessuna conversione richiesta
Distanza dall'asse X: 2.2 Metro --> 2.2 Metro Nessuna conversione richiesta
Diametro: 2.425 Metro --> 2.425 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
rbc = 0.8773*[BoltZ]*M^2*sqrt(CD)*(y/d)^(-1) --> 0.8773*[BoltZ]*5.5^2*sqrt(0.19866)*(2.2/2.425)^(-1)
Valutare ... ...
rbc = 1.80011776429912E-22
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.80011776429912E-22 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.80011776429912E-22 1.8E-22 <-- Rapporto di pressione per l'onda d'urto del cilindro smussato
(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!

Principio di equivalenza ipersonica e teoria delle onde d'urto Calcolatrici

Costante di Boltzmann per l'onda d'urto cilindrica
​ Partire Costante di Boltzmann = (Rapporto termico specifico^(2*(Rapporto termico specifico-1)/(2-Rapporto termico specifico)))/(2^((4-Rapporto termico specifico)/(2-Rapporto termico specifico)))
Pressione per l'onda d'urto cilindrica
​ Partire Pressione per onda d'urto = Costante di Boltzmann*Densità del flusso libero*((Energia per onda d'urto/Densità del flusso libero)^(1/2))/(Tempo necessario per l'onda d'urto)
Pressione di creazione per un'onda d'urto planare
​ Partire Pressione = [BoltZ]*Densità del flusso libero*(Energia per onda d'urto/Densità del flusso libero)^(2/3)*Tempo necessario per l'onda d'urto^(-2/3)
Coordinata radiale dell'onda d'urto cilindrica
​ Partire Coordinata radiale = (Energia per onda d'urto/Densità del flusso libero)^(1/4)*Tempo necessario per l'onda d'urto^(1/2)

Rapporto di pressione per l'onda d'urto del cilindro smussato Formula

​Partire
Rapporto di pressione per l'onda d'urto del cilindro smussato = 0.8773*[BoltZ]*Numero di Mach^2*sqrt(Coefficiente di resistenza)*(Distanza dall'asse X/Diametro)^(-1)
rbc = 0.8773*[BoltZ]*M^2*sqrt(CD)*(y/d)^(-1)

Cos'è una costante di Boltzmann?

La costante di Boltzmann (kB ok) è il fattore di proporzionalità che mette in relazione l'energia cinetica relativa media delle particelle in un gas con la temperatura termodinamica del gas

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