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Der Druckkoeffizient ist eine dimensionslose Zahl, die den relativen Druckunterschied über einer Oberfläche in einer Flüssigkeitsströmung darstellt und angibt, wie sich der Druck bei unterschiedlichen Strömungsbedingungen ändert. Überprüfen Sie FAQs
Cp=4Y+1((sin(β))2-1M2)
Cp - Druckkoeffizient?Y - Spezifisches Wärmeverhältnis?β - Wellenwinkel?M - Mach-Zahl?

Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle aus:.

0.3296Edit=41.6Edit+1((sin(0.5Edit))2-18Edit2)
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Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cp=4Y+1((sin(β))2-1M2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cp=41.6+1((sin(0.5rad))2-182)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cp=41.6+1((sin(0.5))2-182)
Nächster Schritt Auswerten
Cp=0.3295751493322
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cp=0.3296

Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Druckkoeffizient
Der Druckkoeffizient ist eine dimensionslose Zahl, die den relativen Druckunterschied über einer Oberfläche in einer Flüssigkeitsströmung darstellt und angibt, wie sich der Druck bei unterschiedlichen Strömungsbedingungen ändert.
Symbol: Cp
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Spezifisches Wärmeverhältnis
Die spezifische Wärmekapazität ist das Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen und ist wichtig für das Verständnis des Flüssigkeitsverhaltens bei Hyperschallströmungen.
Symbol: Y
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wellenwinkel
Der Wellenwinkel ist der Winkel zwischen der Richtung einer Hyperschallströmung und der durch einen schrägen Stoß erzeugten Welle in der Strömungsmechanik.
Symbol: β
Messung: WinkelEinheit: rad
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Mach-Zahl
Die Mach-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die das Verhältnis der Geschwindigkeit eines Objekts zur Schallgeschwindigkeit im umgebenden Medium darstellt.
Symbol: M
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sin
Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt.
Syntax: sin(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Druckkoeffizient

​ge Druckkoeffizient abgeleitet aus der Schrägstoßtheorie
Cp=2(sin(β))2
​ge Nichtdimensionaler Druckkoeffizient
Cp=ΔpPdynamic
​ge Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle für unendliche Machzahl
Cp=4Y+1(sin(β))2

Andere Formeln in der Kategorie Schräge Stoßbeziehung

​ge Wellenwinkel für kleinen Ablenkwinkel
β=Y+12(θd180π)π180
​ge Parallele stromaufwärtige Strömungskomponenten nach dem Schock, da Mach gegen Unendlich tendiert
u2=V1(1-2(sin(β))2Y-1)
​ge Senkrechte Upstream-Strömungskomponenten hinter Shock Wave
v2=V1(sin(2β))Y-1
​ge Exaktes Druckverhältnis
rp=1+2YY+1((Msin(β))2-1)

Wie wird Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle ausgewertet?

Der Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle-Evaluator verwendet Pressure Coefficient = 4/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*((sin(Wellenwinkel))^2-1/Mach-Zahl^2), um Druckkoeffizient, Der Druckkoeffizient hinter der Formel für schräge Stoßwellen ist als dimensionslose Größe definiert, die das Druckverhältnis über eine schräge Stoßwelle charakterisiert. Dabei handelt es sich um ein grundlegendes Konzept in der Aerodynamik, das bei der Analyse von Überschallströmungen und Stoßwellen in komprimierbaren Flüssigkeiten eine entscheidende Rolle spielt auszuwerten. Druckkoeffizient wird durch das Symbol Cp gekennzeichnet.

Wie wird Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle zu verwenden, geben Sie Spezifisches Wärmeverhältnis (Y), Wellenwinkel (β) & Mach-Zahl (M) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle

Wie lautet die Formel zum Finden von Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle?
Die Formel von Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle wird als Pressure Coefficient = 4/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*((sin(Wellenwinkel))^2-1/Mach-Zahl^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.329575 = 4/(1.6+1)*((sin(0.5))^2-1/8^2).
Wie berechnet man Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle?
Mit Spezifisches Wärmeverhältnis (Y), Wellenwinkel (β) & Mach-Zahl (M) können wir Druckkoeffizient hinter der schrägen Stoßwelle mithilfe der Formel - Pressure Coefficient = 4/(Spezifisches Wärmeverhältnis+1)*((sin(Wellenwinkel))^2-1/Mach-Zahl^2) finden. Diese Formel verwendet auch Sinus (Sinus) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Druckkoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Druckkoeffizient-
  • Pressure Coefficient=2*(sin(Wave Angle))^2OpenImg
  • Pressure Coefficient=Change in Static Pressure/Dynamic PressureOpenImg
  • Pressure Coefficient=4/(Specific Heat Ratio+1)*(sin(Wave Angle))^2OpenImg
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