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El coeficiente de presión define el valor de la presión local en un punto en términos de presión de corriente libre y presión dinámica. Marque FAQs
Cp=2λ2γK2(γK2p--1)
Cp - Coeficiente de presión?λ - Relación de esbeltez?γ - Relación de calor específico?K - Parámetro de similitud hipersónica?p- - Presión no dimensionalizada?

Ejemplo de Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud con Valores.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud con unidades.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud.

0.0275Edit=20.2Edit21.1Edit1.396Edit2(1.1Edit1.396Edit20.81Edit-1)
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Mecánico » Category mecánica de fluidos » fx Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud

Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud?

Primer paso Considere la fórmula
Cp=2λ2γK2(γK2p--1)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Cp=20.221.11.396rad2(1.11.396rad20.81-1)
Próximo paso Prepárese para evaluar
Cp=20.221.11.3962(1.11.39620.81-1)
Próximo paso Evaluar
Cp=0.0274813035569942
Último paso Respuesta de redondeo
Cp=0.0275

Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud Fórmula Elementos

variables
Coeficiente de presión
El coeficiente de presión define el valor de la presión local en un punto en términos de presión de corriente libre y presión dinámica.
Símbolo: Cp
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Relación de esbeltez
La relación de esbeltez es la relación entre la longitud de una columna y el menor radio de giro de su sección transversal.
Símbolo: λ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Relación de calor específico
La relación de calor específico de un gas es la relación entre el calor específico del gas a presión constante y su calor específico a volumen constante.
Símbolo: γ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Parámetro de similitud hipersónica
Parámetro de similitud hipersónica. En el estudio del flujo hipersónico sobre cuerpos delgados, el producto M1u es un parámetro rector importante, como antes. Es para simplificar las ecuaciones.
Símbolo: K
Medición: ÁnguloUnidad: rad
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Presión no dimensionalizada
La presión no dimensionalizada es la técnica que puede facilitar el análisis del problema en cuestión y reducir el número de parámetros libres.
Símbolo: p-
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.

Otras fórmulas para encontrar Coeficiente de presión

​Ir Coeficiente de presión con relación de esbeltez
Cp=2γM2(p-γM2λ2-1)

Otras fórmulas en la categoría Flujo hipersónico y perturbaciones

​Ir Cambio de velocidad para el flujo hipersónico en la dirección X
u'=vfluid-U
​Ir Ecuación constante de similitud con relación de esbeltez
K=Mλ
​Ir Relación de densidad con constante de similitud que tiene relación de esbeltez
ρratio=(γ+1γ-1)(11+2(γ-1)K2)
​Ir Ecuación constante de similitud usando el ángulo de onda
Kβ=Mβ180π

¿Cómo evaluar Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud?

El evaluador de Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud usa Pressure Coefficient = (2*Relación de esbeltez^2)/(Relación de calor específico*Parámetro de similitud hipersónica^2)*(Relación de calor específico*Parámetro de similitud hipersónica^2*Presión no dimensionalizada-1) para evaluar Coeficiente de presión, La fórmula del coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud se define como una cantidad adimensional que caracteriza la distribución de presión alrededor de un cuerpo en flujo hipersónico, teniendo en cuenta la relación de esbeltez y la constante de similitud, que son cruciales para comprender las perturbaciones en el flujo hipersónico. Coeficiente de presión se indica mediante el símbolo Cp.

¿Cómo evaluar Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud, ingrese Relación de esbeltez (λ), Relación de calor específico (γ), Parámetro de similitud hipersónica (K) & Presión no dimensionalizada (p-) y presione el botón calcular.

FAQs en Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud

¿Cuál es la fórmula para encontrar Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud?
La fórmula de Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud se expresa como Pressure Coefficient = (2*Relación de esbeltez^2)/(Relación de calor específico*Parámetro de similitud hipersónica^2)*(Relación de calor específico*Parámetro de similitud hipersónica^2*Presión no dimensionalizada-1). Aquí hay un ejemplo: 0.027481 = (2*0.2^2)/(1.1*1.396^2)*(1.1*1.396^2*0.81-1).
¿Cómo calcular Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud?
Con Relación de esbeltez (λ), Relación de calor específico (γ), Parámetro de similitud hipersónica (K) & Presión no dimensionalizada (p-) podemos encontrar Coeficiente de presión con relación de esbeltez y constante de similitud usando la fórmula - Pressure Coefficient = (2*Relación de esbeltez^2)/(Relación de calor específico*Parámetro de similitud hipersónica^2)*(Relación de calor específico*Parámetro de similitud hipersónica^2*Presión no dimensionalizada-1).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Coeficiente de presión?
Estas son las diferentes formas de calcular Coeficiente de presión-
  • 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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