Fx Копировать
LaTeX Копировать
Температурное отношение представляет собой сравнение температур до и после косой ударной волны, показывающее, как преобразуется энергия в условиях гиперзвукового потока. Проверьте FAQs
Tratio=rpρratio
Tratio - Температурное соотношение?rp - Коэффициент давления?ρratio - Коэффициент плотности?

Пример Температурные соотношения

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Температурные соотношения выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Температурные соотношения выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Температурные соотношения выглядит как.

4.1248Edit=17.8742Edit4.3333Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Механический » Category механика жидкости » fx Температурные соотношения

Температурные соотношения Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Температурные соотношения?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Tratio=rpρratio
Следующий шаг Заменить значения переменных
Tratio=17.87424.3333
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Tratio=17.87424.3333
Следующий шаг Оценивать
Tratio=4.12482724037133
Последний шаг Округление ответа
Tratio=4.1248

Температурные соотношения Формула Элементы

Переменные
Температурное соотношение
Температурное отношение представляет собой сравнение температур до и после косой ударной волны, показывающее, как преобразуется энергия в условиях гиперзвукового потока.
Символ: Tratio
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент давления
Коэффициент давления представляет собой сравнение давлений до и после косой ударной волны, указывающее на изменения в динамике жидкости во время гиперзвукового потока.
Символ: rp
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент плотности
Коэффициент плотности — это сравнение плотности жидкости до и после прохождения через косую ударную волну, указывающее на изменения свойств потока.
Символ: ρratio
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Температурное соотношение

​Идти Соотношение температур, когда число Маха становится бесконечным
Tratio=2Y(Y-1)(Y+1)2(Msin(β))2

Другие формулы в категории Отношение косого скачка

​Идти Угол волны для малого угла отклонения
β=Y+12(θd180π)π180
​Идти Коэффициент давления, полученный из теории косого удара
Cp=2(sin(β))2
​Идти Компоненты параллельного восходящего потока после шока, когда число Маха стремится к бесконечности
u2=V1(1-2(sin(β))2Y-1)
​Идти Перпендикулярные компоненты восходящего потока за ударной волной
v2=V1(sin(2β))Y-1

Как оценить Температурные соотношения?

Оценщик Температурные соотношения использует Temperature Ratio = Коэффициент давления/Коэффициент плотности для оценки Температурное соотношение, Формула температурного отношения определяется как мера отношения полного давления к полной плотности в косой ударной волне, предоставляя критический параметр для понимания поведения сжимаемых потоков и ударных волн в аэродинамике и аэрокосмической технике. Температурное соотношение обозначается символом Tratio.

Как оценить Температурные соотношения с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Температурные соотношения, введите Коэффициент давления (rp) & Коэффициент плотности ratio) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Температурные соотношения

По какой формуле можно найти Температурные соотношения?
Формула Температурные соотношения выражается как Temperature Ratio = Коэффициент давления/Коэффициент плотности. Вот пример: 4.124827 = 17.87425/4.333333.
Как рассчитать Температурные соотношения?
С помощью Коэффициент давления (rp) & Коэффициент плотности ratio) мы можем найти Температурные соотношения, используя формулу - Temperature Ratio = Коэффициент давления/Коэффициент плотности.
Какие еще способы расчета Температурное соотношение?
Вот различные способы расчета Температурное соотношение-
  • Temperature Ratio=(2*Specific Heat Ratio*(Specific Heat Ratio-1))/(Specific Heat Ratio+1)^2*(Mach Number*sin(Wave Angle))^2OpenImg
.
Copied!