Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis Formel

Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Der thermische Wirkungsgrad ist ein dimensionsloses Leistungsmaß für ein Gerät, das thermische Energie nutzt, wie etwa ein Verbrennungsmotor, eine Dampfturbine oder eine Dampfmaschine. Überprüfen Sie FAQs
ηth=Ve2(1-α2)2fQ
ηth - Thermischen Wirkungsgrad?Ve - Ausgangsgeschwindigkeit?α - Effektives Geschwindigkeitsverhältnis?f - Kraftstoff-Luft-Verhältnis?Q - Brennwert des Kraftstoffs?

Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis aus:.

0.0628Edit=248Edit2(1-0.4475Edit2)20.009Edit43510Edit

Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ηth=Ve2(1-α2)2fQ
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ηth=248m/s2(1-0.44752)20.00943510kJ/kg
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ηth=248m/s2(1-0.44752)20.0094.4E+7J/kg
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ηth=2482(1-0.44752)20.0094.4E+7
Nächster Schritt Auswerten
ηth=0.0628047697847238
Letzter Schritt Rundungsantwort
ηth=0.0628

Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis Formel Elemente

Variablen
Thermischen Wirkungsgrad
Der thermische Wirkungsgrad ist ein dimensionsloses Leistungsmaß für ein Gerät, das thermische Energie nutzt, wie etwa ein Verbrennungsmotor, eine Dampfturbine oder eine Dampfmaschine.
Symbol: ηth
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Ausgangsgeschwindigkeit
Unter Austrittsgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, mit der sich Gase am Austritt aus der Düse eines Triebwerks ausdehnen.
Symbol: Ve
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Effektives Geschwindigkeitsverhältnis
Das effektive Geschwindigkeitsverhältnis ist das Verhältnis der Vorwärtsgeschwindigkeit des Flugzeugs zur Strahlgeschwindigkeit des Flugzeugs.
Symbol: α
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kraftstoff-Luft-Verhältnis
Das Kraftstoff-Luft-Verhältnis ist das Verhältnis des Massenstroms des Kraftstoffs zum Massenstrom der Luft.
Symbol: f
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Brennwert des Kraftstoffs
Der Brennwert des Brennstoffs bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die pro Masseneinheit Brennstoff bei vollständiger Verbrennung freigesetzt wird.
Symbol: Q
Messung: Spezifische EnergieEinheit: kJ/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Effizienzkennzahlen

​ge Isentropischer Wirkungsgrad der Expansionsmaschine
ηT=WactualWs,out
​ge Nettoarbeitsleistung im einfachen Gasturbinenzyklus
WNet=Cp((T3-T4)-(T2-T1))
​ge Antriebskraft
P=12((ma+mf)Ve2-(maV2))
​ge Getriebewirkungsgrad bei gegebener Leistung und Eingabe des Getriebes
ηtransmission=PoutPin

Wie wird Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis ausgewertet?

Der Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis-Evaluator verwendet Thermal Efficiency = (Ausgangsgeschwindigkeit^2*(1-Effektives Geschwindigkeitsverhältnis^2))/(2*Kraftstoff-Luft-Verhältnis*Brennwert des Kraftstoffs), um Thermischen Wirkungsgrad, Der thermische Wirkungsgrad von Strahltriebwerken anhand des effektiven Geschwindigkeitsverhältnisses ist ein Maß für die Effizienz eines Strahltriebwerks, einem kritischen Parameter in der Luft- und Raumfahrttechnik. Er wird als Verhältnis der abgegebenen Nutzarbeit zur gesamten eingesetzten Energie definiert und gibt an, wie effektiv das Triebwerk Energie in Schub umwandelt auszuwerten. Thermischen Wirkungsgrad wird durch das Symbol ηth gekennzeichnet.

Wie wird Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis zu verwenden, geben Sie Ausgangsgeschwindigkeit (Ve), Effektives Geschwindigkeitsverhältnis (α), Kraftstoff-Luft-Verhältnis (f) & Brennwert des Kraftstoffs (Q) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis

Wie lautet die Formel zum Finden von Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis?
Die Formel von Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis wird als Thermal Efficiency = (Ausgangsgeschwindigkeit^2*(1-Effektives Geschwindigkeitsverhältnis^2))/(2*Kraftstoff-Luft-Verhältnis*Brennwert des Kraftstoffs) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.062805 = (248^2*(1-0.4475^2))/(2*0.009*43510000).
Wie berechnet man Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis?
Mit Ausgangsgeschwindigkeit (Ve), Effektives Geschwindigkeitsverhältnis (α), Kraftstoff-Luft-Verhältnis (f) & Brennwert des Kraftstoffs (Q) können wir Thermischer Wirkungsgrad von Strahltriebwerken bei gegebenem effektiven Geschwindigkeitsverhältnis mithilfe der Formel - Thermal Efficiency = (Ausgangsgeschwindigkeit^2*(1-Effektives Geschwindigkeitsverhältnis^2))/(2*Kraftstoff-Luft-Verhältnis*Brennwert des Kraftstoffs) finden.
Copied!