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La relación de temperatura es la comparación de las temperaturas antes y después de una onda de choque oblicua, que indica cómo se transforma la energía en condiciones de flujo hipersónico. Marque FAQs
Tratio=rpρratio
Tratio - Relación de temperatura?rp - Relación de presión?ρratio - Relación de densidad?

Ejemplo de Relaciones de temperatura

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Relaciones de temperatura con Valores.

Así es como se ve la ecuación Relaciones de temperatura con unidades.

Así es como se ve la ecuación Relaciones de temperatura.

4.1248Edit=17.8742Edit4.3333Edit
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Relaciones de temperatura Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Relaciones de temperatura?

Primer paso Considere la fórmula
Tratio=rpρratio
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Tratio=17.87424.3333
Próximo paso Prepárese para evaluar
Tratio=17.87424.3333
Próximo paso Evaluar
Tratio=4.12482724037133
Último paso Respuesta de redondeo
Tratio=4.1248

Relaciones de temperatura Fórmula Elementos

variables
Relación de temperatura
La relación de temperatura es la comparación de las temperaturas antes y después de una onda de choque oblicua, que indica cómo se transforma la energía en condiciones de flujo hipersónico.
Símbolo: Tratio
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Relación de presión
La relación de presiones es la comparación de las presiones antes y después de una onda de choque oblicua, que indica cambios en la dinámica del fluido durante el flujo hipersónico.
Símbolo: rp
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Relación de densidad
La relación de densidad es la comparación de la densidad de un fluido antes y después de pasar por una onda de choque oblicua, lo que indica cambios en las propiedades del flujo.
Símbolo: ρratio
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Relación de temperatura

​Ir Relación de temperatura cuando Mach se vuelve infinita
Tratio=2Y(Y-1)(Y+1)2(Msin(β))2

Otras fórmulas en la categoría Relación de choque oblicua

​Ir Ángulo de onda para ángulo de desviación pequeño
β=Y+12(θd180π)π180
​Ir Coeficiente de presión derivado de la teoría del choque oblicuo
Cp=2(sin(β))2
​Ir Componentes paralelos del flujo ascendente después del choque a medida que Mach tiende a infinito
u2=V1(1-2(sin(β))2Y-1)
​Ir Componentes de flujo aguas arriba perpendiculares detrás de la onda de choque
v2=V1(sin(2β))Y-1

¿Cómo evaluar Relaciones de temperatura?

El evaluador de Relaciones de temperatura usa Temperature Ratio = Relación de presión/Relación de densidad para evaluar Relación de temperatura, La fórmula de la relación de temperatura se define como una medida de la relación entre la presión total y la densidad total a través de una onda de choque oblicua, lo que proporciona un parámetro crítico para comprender el comportamiento de los flujos compresibles y las ondas de choque en la aerodinámica y la ingeniería aeroespacial. Relación de temperatura se indica mediante el símbolo Tratio.

¿Cómo evaluar Relaciones de temperatura usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Relaciones de temperatura, ingrese Relación de presión (rp) & Relación de densidad ratio) y presione el botón calcular.

FAQs en Relaciones de temperatura

¿Cuál es la fórmula para encontrar Relaciones de temperatura?
La fórmula de Relaciones de temperatura se expresa como Temperature Ratio = Relación de presión/Relación de densidad. Aquí hay un ejemplo: 4.124827 = 17.87425/4.333333.
¿Cómo calcular Relaciones de temperatura?
Con Relación de presión (rp) & Relación de densidad ratio) podemos encontrar Relaciones de temperatura usando la fórmula - Temperature Ratio = Relación de presión/Relación de densidad.
¿Cuáles son las otras formas de calcular Relación de temperatura?
Estas son las diferentes formas de calcular Relación de temperatura-
  • Temperature Ratio=(2*Specific Heat Ratio*(Specific Heat Ratio-1))/(Specific Heat Ratio+1)^2*(Mach Number*sin(Wave Angle))^2OpenImg
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