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Propulsione AerospazialeOther

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Propulsione Aerospaziale Formulario Termodinamica Trasformazioni adiabatiche isoentropiche. 𝑇𝛾𝑝1βˆ’π›Ύ = π‘π‘œπ‘ π‘‘. Variazione di entalpia. Ξ”β„Ž = 𝑐𝑃Δ𝑇 Costante dei gas. 𝑅 = 8.314 𝐽 π‘šπ‘œπ‘™ 𝐾 π‘…π‘”π‘Žπ‘  = 𝑅 π‘€π‘”π‘Žπ‘  per l’aria secca: 𝑅 = 287.05 𝐽 𝐾𝑔 𝐾 Indice 𝜸. π›Ύπ‘šπ‘œπ‘›π‘œπ‘Žπ‘‘π‘œπ‘šπ‘–π‘π‘œ= 1.67 π›Ύπ‘π‘–π‘Žπ‘‘π‘œπ‘šπ‘–π‘π‘œ= 1.4 π›Ύπ‘”π‘Žπ‘  π‘π‘œπ‘šπ‘π‘’π‘ π‘‘π‘– = 1.33 Calori specifici. 𝑐𝑃,π‘šπ‘œπ‘›π‘œ = 5 2 π‘…π‘”π‘Žπ‘  𝑐𝑃,𝑏𝑖 = 7 2 π‘…π‘”π‘Žπ‘  𝑐𝑃 = π›Ύπ‘…π‘”π‘Žπ‘  𝛾 βˆ’ 1 Cicli termodinamici Ciclo Otto. πœ‚π‘‘β„Ž = 1 βˆ’ 1 π‘Ÿπ›Ύβˆ’1 π‘Ÿ = 𝑉𝑃𝑀𝐼/𝑉𝑃𝑀𝑆 𝛼 = π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘Ž π‘šπ‘π‘Žπ‘Ÿπ‘ 𝑄 = π‘šπ‘π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘„π‘“ π‘šΜ‡ π‘Ž = πœ†π‘£πœŒπ‘Žπ‘‰π‘‘π‘œπ‘‘ 𝑛 2 πœ‡ 𝑃 = πœ‚π‘’π‘šΜ‡ π‘Žπ‘„π‘“ 𝛼 Ciclo Diesel. πœ‚π‘‘β„Ž = 1 βˆ’ 𝑇4βˆ’π‘‡1 𝛾(𝑇3βˆ’π‘‡2) gli altri parametri restano identici a quelli del ciclo Otto. Ciclo Joule-Brayton. πœ‚ = 1 βˆ’ 1 𝛽 π›Ύβˆ’1 𝛾 𝛽 = 𝑝2 𝑝1 𝐿𝑐 = 𝑐𝑃(𝑇2 βˆ’ 𝑇1) 𝐿𝑑 = 𝑐𝑃(𝑇3 βˆ’ 𝑇4) π‘žπ‘  = 𝑐𝑃(𝑇3 βˆ’ 𝑇2) 𝐿 = 𝐿𝑑 βˆ’ 𝐿𝑐 Prestazioni esoreattori Spinta netta. 𝐹 = π‘šΜ‡ 𝑓𝑒𝑒 + π‘šΜ‡ π‘Ž(𝑒𝑒 βˆ’ 𝑉0)+ (𝑝𝑒 βˆ’ π‘π‘Ž)𝐴𝑒 Spinta del getto. 𝐹𝑗 = π‘šΜ‡ 𝑓𝑒𝑒 + π‘šΜ‡ π‘Žπ‘’π‘’ Resistenza RAM. 𝐷 = π‘šΜ‡ π‘Žπ‘‰0 Impulso specifico. 𝐼𝑠 = 𝐹 π‘šΜ‡ π‘Ž = 𝐹 π‘“π‘šΜ‡ 𝑓 Consumo specifico. 𝑇𝑆𝐹𝐢 = π‘šΜ‡ 𝑓 𝐹 Potenze. π‘ƒπ‘π‘Ÿπ‘œπ‘ = 𝐹𝑉0 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 = 1 2 (1 + 𝑓)π‘šΜ‡ 𝑓(𝑒𝑒 βˆ’ 𝑉0)2 π‘ƒπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘œ = 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 + π‘ƒπ‘π‘Ÿπ‘œπ‘ Rendimenti. πœ‚π‘π‘Ÿπ‘œπ‘ = π‘ƒπ‘π‘Ÿπ‘œπ‘ π‘ƒπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘œ πœ‚π‘‘β„Ž = π‘ƒπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘ƒπ‘‘β„Ž = π‘ƒπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘šΜ‡ 𝑓𝑄𝑓 πœ‚π‘”π‘™π‘œπ‘π‘Žπ‘™π‘’ = π‘ƒπ‘π‘Ÿπ‘œπ‘ π‘ƒπ‘‘β„Ž Bypass Ratio e aria totale. 𝐡𝑃𝑅 = π‘šΜ‡ π‘ π‘’π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘Ž π‘šΜ‡ π‘π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘Ž π‘šΜ‡ π‘‘π‘œπ‘‘ = π‘šΜ‡ π‘Ž(1 + 𝛽) Prestazioni endoreattori Equazione di Tsiolkowski. Δ𝑉 = 𝑒𝑒𝑙𝑛(π‘šπ‘– π‘šπ‘“ ) = 𝑒𝑒𝑙𝑛(πΎπ‘š) Spinta endoreattore. 𝐹 = π‘šΜ‡ 𝑝𝑒𝑒 + (𝑝𝑒 βˆ’ π‘π‘Ž)𝐴𝑒 Impulso specifico. 𝐼 = 𝐹 π‘šΜ‡ 𝑝𝑔 Coefficiente di spinta. 𝐢𝐹 = 𝐹 𝑝𝑒𝐴𝑑 VelocitΓ  caratteristica. π‘βˆ— = 𝑝𝑐𝐴𝑑 π‘šΜ‡ 𝑝 = 1 Ξ“ √ 𝑅𝑇𝑐 π‘€π‘”π‘Žπ‘  Portata nell’ugello. π‘šΜ‡ 𝑝 = Γ𝐴𝑔 𝑝𝑐 βˆšπ‘…π‘”π‘Žπ‘ π‘‡π‘ Tempo di funzionamento. 𝑑 = π‘šπ‘,π‘‘π‘œπ‘‘ π‘šΜ‡ 𝑝 Turbomacchine VelocitΓ  dopo un componente. 𝑣 = √2πœ‚π‘π‘ƒΞ”π‘‡ Grado di reazione. 𝑅 = β„Ž2 βˆ’ β„Ž1 β„Ž02 βˆ’ β„Ž01 Se =0 ad azione Se compreso tra 0 e 1 a reazione Se >1 a reazione pura Potenza di una pompa. 𝑃 = π‘šΜ‡ Δ𝑃 Compressore. πœ‚π‘Žπ‘‘,𝑐 = 𝐿𝑐,π‘–π‘‘π‘’π‘Žπ‘™π‘’ 𝐿𝑐,π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘™π‘’ πœ‚π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘œ = β„Ž03,𝑠 βˆ’ β„Ž01 β„Ž03 βˆ’ β„Ž01 πœ‚π‘,π‘šπ‘’π‘™π‘‘π‘–π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘œ = 𝛽 π›Ύβˆ’1 𝛾 βˆ’β€¦

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