Lokale sonische of akoestische snelheid bij omgevingsluchtcondities Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Sonic Velocity = (Warmtecapaciteitsverhouding:*[R]*Begintemperatuur/Molecuulgewicht)^0.5
a = (γ*[R]*Ti/MW)^0.5
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Sonic Velocity - (Gemeten in Meter per seconde) - Sonic Velocity is geluidssnelheid is de afstand die per tijdseenheid wordt afgelegd door een geluidsgolf terwijl deze zich voortplant door een elastisch medium.
Warmtecapaciteitsverhouding: - De warmtecapaciteitsverhouding, ook bekend als de adiabatische index, is de verhouding van soortelijke warmte, dwz de verhouding van de warmtecapaciteit bij constante druk tot warmtecapaciteit bij constant volume.
Begintemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Begintemperatuur is de maatstaf voor de warmte of koude van een systeem in de begintoestand.
Molecuulgewicht - (Gemeten in Kilogram) - Moleculair gewicht is de massa van een bepaald molecuul.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Warmtecapaciteitsverhouding:: 1.4 --> Geen conversie vereist
Begintemperatuur: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Geen conversie vereist
Molecuulgewicht: 0.12 Kilogram --> 0.12 Kilogram Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
a = (γ*[R]*Ti/MW)^0.5 --> (1.4*[R]*305/0.12)^0.5
Evalueren ... ...
a = 172.004736803754
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
172.004736803754 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
172.004736803754 172.0047 Meter per seconde <-- Sonic Velocity
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1200+ rekenmachines!

Luchtkoelsystemen Rekenmachines

Temperatuurverhouding aan het begin en einde van het ramproces
​ Gaan Temperatuur Verhouding = 1+(Snelheid^2*(Warmtecapaciteitsverhouding:-1))/(2*Warmtecapaciteitsverhouding:*[R]*Begintemperatuur)
Ram-efficiëntie
​ Gaan Ram-efficiëntie = (Stagnatiedruk van systeem-Initiële druk van systeem)/(Einddruk van systeem-Initiële druk van systeem)
Lokale sonische of akoestische snelheid bij omgevingsluchtcondities
​ Gaan Sonic Velocity = (Warmtecapaciteitsverhouding:*[R]*Begintemperatuur/Molecuulgewicht)^0.5
Initiële massa verdamper die moet worden vervoerd voor een bepaalde vliegtijd
​ Gaan Massa = (Snelheid van warmteverwijdering*Tijd in minuten)/Latente warmte van verdamping

Luchtkoeling Rekenmachines

Compressie- of uitbreidingsverhouding
​ Gaan Compressie- of uitbreidingsverhouding = Druk aan het einde van isentropische compressie/Druk bij het begin van isentropische compressie
Relatieve prestatiecoëfficiënt
​ Gaan Relatieve prestatiecoëfficiënt = Werkelijke prestatiecoëfficiënt/Theoretische prestatiecoëfficiënt
Energieprestatieverhouding van warmtepomp
​ Gaan Theoretische prestatiecoëfficiënt = Warmte geleverd aan heet lichaam/Werk verricht per min
Theoretische prestatiecoëfficiënt van koelkast
​ Gaan Theoretische prestatiecoëfficiënt = Warmte geëxtraheerd uit koelkast/Werk gedaan

Lokale sonische of akoestische snelheid bij omgevingsluchtcondities Formule

Sonic Velocity = (Warmtecapaciteitsverhouding:*[R]*Begintemperatuur/Molecuulgewicht)^0.5
a = (γ*[R]*Ti/MW)^0.5

Wat is lokale sonische of akoestische snelheid?

De term lokale sonische of akoestische snelheid wordt vaak gebruikt om specifiek te verwijzen naar de geluidssnelheid in lucht.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!