FormulaDen.com
La physique
Chimie
Math
Ingénieur chimiste
Civil
Électrique
Électronique
Electronique et instrumentation
La science des matériaux
Mécanique
L'ingénierie de production
Financier
Santé
Tu es là
-
Maison
»
La physique
»
Mécanique
»
Mécanique des fluides
Rapport de chaleur spécifique dans Flux compressible Formules
Le rapport thermique spécifique est le rapport entre la capacité thermique à pression constante et la capacité thermique à volume constant du fluide en écoulement pour un écoulement non visqueux et compressible. Et est désigné par y.
Formules Flux compressible qui utilisent Rapport de chaleur spécifique
f
x
Rapport de pression pour un débit maximal à travers la buse
va
f
x
Vitesse à la sortie de la buse pour un débit maximal de fluide
va
f
x
Pression à l'entrée du réservoir ou de la cuve compte tenu du débit de fluide compressible
va
f
x
Pression à l'entrée en tenant compte du débit maximal du fluide
va
f
x
Densité du fluide compte tenu de la vitesse à la sortie de l'orifice
va
f
x
Température absolue pour la vitesse de l'onde sonore à l'aide du processus adiabatique
va
f
x
Vitesse de l'onde sonore à l'aide du processus adiabatique
va
f
x
Densité de stagnation donnée débit de fluide compressible
va
f
x
Densité du fluide pour la stagnation en tenant compte du débit de fluide compressible
va
f
x
Pression de stagnation pour un écoulement de fluide compressible
va
f
x
Température du fluide pour la température de stagnation en tenant compte du débit de fluide compressible
va
f
x
Température de stagnation compte tenu du débit de fluide compressible
va
FAQ
Qu'est-ce que Rapport de chaleur spécifique ?
Le rapport thermique spécifique est le rapport entre la capacité thermique à pression constante et la capacité thermique à volume constant du fluide en écoulement pour un écoulement non visqueux et compressible.
Le Rapport de chaleur spécifique peut-il être négatif ?
{YesorNo}, le Rapport de chaleur spécifique, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!