Lastfaktor bei gegebenem Wenderadius Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ladefaktor = sqrt(1+(Fluggeschwindigkeit^2/([g]*Wenderadius))^2)
n = sqrt(1+(V^2/([g]*R))^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Ladefaktor - Der Ladefaktor ist das Verhältnis der aerodynamischen Kraft auf das Flugzeug zum Bruttogewicht des Flugzeugs.
Fluggeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter Fluggeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, mit der sich ein Flugzeug durch die Luft bewegt.
Wenderadius - (Gemessen in Meter) - Der Wenderadius ist der Radius der Flugbahn, der dazu führt, dass sich das Flugzeug auf einer Kreisbahn dreht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Fluggeschwindigkeit: 200 Meter pro Sekunde --> 200 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Wenderadius: 8466.46 Meter --> 8466.46 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
n = sqrt(1+(V^2/([g]*R))^2) --> sqrt(1+(200^2/([g]*8466.46))^2)
Auswerten ... ...
n = 1.10999994445818
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.10999994445818 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.10999994445818 1.11 <-- Ladefaktor
(Berechnung in 00.009 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vinay Mishra
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Shikha Maurya
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Bombay
Shikha Maurya hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

13 Flug drehen Taschenrechner

Geschwindigkeit für einen gegebenen Kurvenradius
​ Gehen Fluggeschwindigkeit = sqrt(Wenderadius*[g]*(sqrt(Ladefaktor^2-1)))
Lastfaktor bei gegebenem Wenderadius
​ Gehen Ladefaktor = sqrt(1+(Fluggeschwindigkeit^2/([g]*Wenderadius))^2)
Radius drehen
​ Gehen Wenderadius = Fluggeschwindigkeit^2/([g]*sqrt((Ladefaktor^2)-1))
Ladefaktor bei gegebener Wendegeschwindigkeit
​ Gehen Ladefaktor = sqrt((Fluggeschwindigkeit*Drehrate/[g])^2+1)
Geschwindigkeit für eine gegebene Wenderate
​ Gehen Fluggeschwindigkeit = [g]*sqrt(Ladefaktor^2-1)/Drehrate
Drehrate
​ Gehen Drehrate = [g]*sqrt(Ladefaktor^2-1)/Fluggeschwindigkeit
Wendegeschwindigkeit
​ Gehen Drehrate = 1091*tan(Bankwinkel)/Fluggeschwindigkeit
Querneigungswinkel während der ebenen Drehung
​ Gehen Bankwinkel = acos(Flugzeuggewicht/Auftriebskraft)
Gewicht des Flugzeugs während einer Kurvenfahrt
​ Gehen Flugzeuggewicht = Auftriebskraft*cos(Bankwinkel)
Während der ebenen Drehung anheben
​ Gehen Auftriebskraft = Flugzeuggewicht/cos(Bankwinkel)
Auslastungsfaktor bei gegebener Auftriebskraft und Gewicht des Flugzeugs
​ Gehen Ladefaktor = Auftriebskraft/Flugzeuggewicht
Heben Sie für einen bestimmten Lastfaktor an
​ Gehen Auftriebskraft = Ladefaktor*Flugzeuggewicht
Gewicht für gegebenen Lastfaktor
​ Gehen Flugzeuggewicht = Auftriebskraft/Ladefaktor

Lastfaktor bei gegebenem Wenderadius Formel

Ladefaktor = sqrt(1+(Fluggeschwindigkeit^2/([g]*Wenderadius))^2)
n = sqrt(1+(V^2/([g]*R))^2)

Warum steigt der Lastfaktor in einer Kurve?

Wenn Sie abbiegen, müssen Sie Ihren gesamten Auftrieb erhöhen, um die Höhe zu halten. Sie erhöhen Ihren gesamten Auftrieb, indem Sie Ihren Anstellwinkel erhöhen. Dies bedeutet, dass Sie näher am Stall sind als im Flügelflug. Und Ihre Stallgeschwindigkeit steigt proportional zur Quadratwurzel Ihres Lastfaktors.

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