Rapporto di pressione per onde instabili con movimento di massa indotto sottratto per onde di espansione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di pressione = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Moto di massa indotto/Velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-1))
rp = (1-((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Rapporto di pressione - Il rapporto di pressione è il rapporto tra la pressione finale e quella iniziale.
Rapporto di calore specifico - Il rapporto calore specifico di un gas è il rapporto tra il calore specifico del gas a pressione costante e il suo calore specifico a volume costante.
Moto di massa indotto - (Misurato in Chilogrammo metro quadrato) - Induced Mass Motion, massa aggiunta o massa virtuale è l'inerzia aggiunta a un sistema perché un corpo in accelerazione o decelerazione deve spostare un certo volume di fluido circostante mentre si muove attraverso di esso.
Velocità del suono - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del suono è definita come la propagazione dinamica delle onde sonore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Rapporto di calore specifico: 1.6 --> Nessuna conversione richiesta
Moto di massa indotto: 8.5 Chilogrammo metro quadrato --> 8.5 Chilogrammo metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Velocità del suono: 343 Metro al secondo --> 343 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
rp = (1-((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1)) --> (1-((1.6-1)/2)*(8.5/343))^(2*1.6/(1.6-1))
Valutare ... ...
rp = 0.960983280745636
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.960983280745636 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.960983280745636 0.960983 <-- Rapporto 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!

Onde di espansione Calcolatrici

Densità prima della formazione dello shock per l'onda di espansione
​ LaTeX ​ Partire Densità dietro lo shock = Pressione di stagnazione prima dello shock/(1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-Tempo in secondi))
Nuova pressione dopo la formazione dell'urto, sottratta alla velocità per l'onda di espansione
​ LaTeX ​ Partire Pressione = Densità prima dello shock*(1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-Tempo in secondi))
Rapporto di pressione per onde instabili con movimento di massa indotto sottratto per onde di espansione
​ LaTeX ​ Partire Rapporto di pressione = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Moto di massa indotto/Velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-1))
Rapporto tra la nuova e la vecchia temperatura per le onde di espansione
​ LaTeX ​ Partire Rapporto di temperatura attraverso Shock = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Velocità normale/Vecchia velocità del suono))^(2)

Rapporto di pressione per onde instabili con movimento di massa indotto sottratto per onde di espansione Formula

​LaTeX ​Partire
Rapporto di pressione = (1-((Rapporto di calore specifico-1)/2)*(Moto di massa indotto/Velocità del suono))^(2*Rapporto di calore specifico/(Rapporto di calore specifico-1))
rp = (1-((γ-1)/2)*(u'/cspeed))^(2*γ/(γ-1))

Cos'è un movimento di massa indotto?

Nella meccanica dei fluidi, massa aggiunta o massa virtuale è l'inerzia aggiunta a un sistema perché un corpo in accelerazione o decelerazione deve spostare (o deviare) un certo volume di fluido circostante mentre si muove attraverso di esso

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