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Der Druckkoeffizient definiert den Wert des lokalen Drucks an einem Punkt im Hinblick auf den freien Strömungsdruck und den dynamischen Druck. Überprüfen Sie FAQs
Cp=2λ2γK2(γK2p--1)
Cp - Druckkoeffizient?λ - Schlankheitsverhältnis?γ - Spezifisches Wärmeverhältnis?K - Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter?p- - Nicht dimensionierter Druck?

Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante aus:.

0.0275Edit=20.2Edit21.1Edit1.396Edit2(1.1Edit1.396Edit20.81Edit-1)
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Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cp=2λ2γK2(γK2p--1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cp=20.221.11.396rad2(1.11.396rad20.81-1)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cp=20.221.11.3962(1.11.39620.81-1)
Nächster Schritt Auswerten
Cp=0.0274813035569942
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cp=0.0275

Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante Formel Elemente

Variablen
Druckkoeffizient
Der Druckkoeffizient definiert den Wert des lokalen Drucks an einem Punkt im Hinblick auf den freien Strömungsdruck und den dynamischen Druck.
Symbol: Cp
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Schlankheitsverhältnis
Das Schlankheitsverhältnis ist das Verhältnis der Länge einer Säule zum kleinsten Trägheitsradius ihres Querschnitts.
Symbol: λ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Spezifisches Wärmeverhältnis
Das spezifische Wärmeverhältnis eines Gases ist das Verhältnis der spezifischen Wärme des Gases bei konstantem Druck zu seiner spezifischen Wärme bei konstantem Volumen.
Symbol: γ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter
Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter: Bei der Untersuchung der Hyperschallströmung über schlanken Körpern ist das Produkt M1u ein wichtiger maßgeblicher Parameter, wobei wie zuvor. Es dient der Vereinfachung der Gleichungen.
Symbol: K
Messung: WinkelEinheit: rad
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Nicht dimensionierter Druck
Nichtdimensionaler Druck ist die Technik, die die Analyse des vorliegenden Problems erleichtern und die Anzahl der freien Parameter reduzieren kann.
Symbol: p-
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Druckkoeffizient

​ge Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis
Cp=2γM2(p-γM2λ2-1)

Andere Formeln in der Kategorie Hyperschallströmungen und Störungen

​ge Änderung der Geschwindigkeit für Hyperschallströmung in X-Richtung
u'=vfluid-U
​ge Ähnlichkeitskonstantengleichung mit Schlankheitsverhältnis
K=Mλ
​ge Dichteverhältnis mit Ähnlichkeitskonstante mit Schlankheitsverhältnis
ρratio=(γ+1γ-1)(11+2(γ-1)K2)
​ge Ähnlichkeitskonstantengleichung unter Verwendung des Wellenwinkels
Kβ=Mβ180π

Wie wird Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante ausgewertet?

Der Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante-Evaluator verwendet Pressure Coefficient = (2*Schlankheitsverhältnis^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis*Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter^2)*(Spezifisches Wärmeverhältnis*Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter^2*Nicht dimensionierter Druck-1), um Druckkoeffizient, Der Druckkoeffizient mit der Formel für das Schlankheitsverhältnis und die Ähnlichkeitskonstante wird als dimensionslose Größe definiert, die die Druckverteilung um einen Körper bei Hyperschallströmung charakterisiert, wobei das Schlankheitsverhältnis und die Ähnlichkeitskonstante berücksichtigt werden, die zum Verständnis von Störungen bei Hyperschallströmungen von entscheidender Bedeutung sind auszuwerten. Druckkoeffizient wird durch das Symbol Cp gekennzeichnet.

Wie wird Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante zu verwenden, geben Sie Schlankheitsverhältnis (λ), Spezifisches Wärmeverhältnis (γ), Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter (K) & Nicht dimensionierter Druck (p-) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante

Wie lautet die Formel zum Finden von Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante?
Die Formel von Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante wird als Pressure Coefficient = (2*Schlankheitsverhältnis^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis*Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter^2)*(Spezifisches Wärmeverhältnis*Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter^2*Nicht dimensionierter Druck-1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.027481 = (2*0.2^2)/(1.1*1.396^2)*(1.1*1.396^2*0.81-1).
Wie berechnet man Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante?
Mit Schlankheitsverhältnis (λ), Spezifisches Wärmeverhältnis (γ), Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter (K) & Nicht dimensionierter Druck (p-) können wir Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis und Ähnlichkeitskonstante mithilfe der Formel - Pressure Coefficient = (2*Schlankheitsverhältnis^2)/(Spezifisches Wärmeverhältnis*Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter^2)*(Spezifisches Wärmeverhältnis*Hyperschall-Ähnlichkeitsparameter^2*Nicht dimensionierter Druck-1) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Druckkoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Druckkoeffizient-
  • Pressure Coefficient=2/Specific Heat Ratio*Mach Number^2*(Non Dimensionalized Pressure*Specific Heat Ratio*Mach Number^2*Slenderness Ratio^2-1)OpenImg
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