Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche Formel

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Die lokale Wärmeübertragungsrate ist das Maß für die Wärmeenergieübertragung pro Flächeneinheit an einem bestimmten Ort innerhalb eines Flüssigkeitsstroms und ist für das Wärmemanagement in technischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Überprüfen Sie FAQs
qw=ρeueSt(haw-hw)
qw - Lokale Wärmeübertragungsrate?ρe - Statische Dichte?ue - Statische Geschwindigkeit?St - Stanton-Nummer?haw - Adiabatische Wandenthalpie?hw - Wandenthalpie?

Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche aus:.

14.4261Edit=98.3Edit8.8Edit0.006Edit(102Edit-99.2Edit)
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Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
qw=ρeueSt(haw-hw)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
qw=98.3kg/m³8.8m/s0.006(102J/kg-99.2J/kg)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
qw=98.38.80.006(102-99.2)
Nächster Schritt Auswerten
qw=14.426099072W/m²
Letzter Schritt Rundungsantwort
qw=14.4261W/m²

Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche Formel Elemente

Variablen
Lokale Wärmeübertragungsrate
Die lokale Wärmeübertragungsrate ist das Maß für die Wärmeenergieübertragung pro Flächeneinheit an einem bestimmten Ort innerhalb eines Flüssigkeitsstroms und ist für das Wärmemanagement in technischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung.
Symbol: qw
Messung: WärmestromdichteEinheit: W/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Statische Dichte
Die statische Dichte ist die Masse pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit im Ruhezustand und von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Flüssigkeitsverhaltens in verschiedenen technischen Anwendungen, insbesondere in der Hyperschall-Strömungsdynamik.
Symbol: ρe
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Statische Geschwindigkeit
Die statische Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem bestimmten Punkt in einem Strömungsfeld, gemessen im Verhältnis zu den umgebenden Flüssigkeitsbedingungen.
Symbol: ue
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Stanton-Nummer
Die Stanton-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die den Wärmeübergang im Flüssigkeitsstrom charakterisiert und die Beziehung zwischen Wärmeübergang und Strömungsdynamik angibt.
Symbol: St
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Adiabatische Wandenthalpie
Die adiabatische Wandenthalpie ist der gesamte Wärmeinhalt einer Flüssigkeit in Kontakt mit einer adiabatischen Wand und spiegelt die Energieübertragung während einer viskosen Strömung unter Hyperschallbedingungen wider.
Symbol: haw
Messung: Spezifische EnergieEinheit: J/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wandenthalpie
Die Wandenthalpie ist das Maß für die thermische Energie pro Masseneinheit an der Wandschnittstelle in der Strömungsmechanik, insbesondere bei Hyperschall- und viskosen Strömungsszenarien.
Symbol: hw
Messung: Spezifische EnergieEinheit: J/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Aerothermische Dynamik

​ge Nichtdimensionaler interner Energieparameter
e'=UCpT
​ge Nichtdimensionaler interner Energieparameter unter Verwendung des Wand-zu-Freistrom-Temperaturverhältnisses
e'=TwT
​ge Berechnung der Wandtemperatur anhand der internen Energieänderung
Tw=e'T
​ge Innere Energie für Hyperschallfluss
U=H+Pρ

Wie wird Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche ausgewertet?

Der Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche-Evaluator verwendet Local Heat Transfer Rate = Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*Stanton-Nummer*(Adiabatische Wandenthalpie-Wandenthalpie), um Lokale Wärmeübertragungsrate, Die Formel für die aerodynamische Erwärmung der Oberfläche ist definiert als ein Maß für die Wärmeübertragungsrate pro Flächeneinheit von der Umgebungsluft auf die Oberfläche eines Objekts (normalerweise eines Flugzeugs oder Raumfahrzeugs) aufgrund von Reibung und Luftwiderstand während des Hochgeschwindigkeitsflugs auszuwerten. Lokale Wärmeübertragungsrate wird durch das Symbol qw gekennzeichnet.

Wie wird Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche zu verwenden, geben Sie Statische Dichte e), Statische Geschwindigkeit (ue), Stanton-Nummer (St), Adiabatische Wandenthalpie (haw) & Wandenthalpie (hw) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche

Wie lautet die Formel zum Finden von Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche?
Die Formel von Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche wird als Local Heat Transfer Rate = Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*Stanton-Nummer*(Adiabatische Wandenthalpie-Wandenthalpie) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 14.4261 = 98.3*8.8*0.005956*(102-99.2).
Wie berechnet man Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche?
Mit Statische Dichte e), Statische Geschwindigkeit (ue), Stanton-Nummer (St), Adiabatische Wandenthalpie (haw) & Wandenthalpie (hw) können wir Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche mithilfe der Formel - Local Heat Transfer Rate = Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*Stanton-Nummer*(Adiabatische Wandenthalpie-Wandenthalpie) finden.
Kann Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche negativ sein?
NEIN, der in Wärmestromdichte gemessene Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche verwendet?
Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche wird normalerweise mit Watt pro Quadratmeter[W/m²] für Wärmestromdichte gemessen. Kilowatt pro Quadratmeter[W/m²], Watt pro Quadratzentimeter[W/m²], Watt pro Quadratzoll[W/m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Aerodynamische Erwärmung der Oberfläche gemessen werden kann.
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