Ladefaktor bei gegebener Wendegeschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ladefaktor = sqrt((Fluggeschwindigkeit*Drehrate/[g])^2+1)
n = sqrt((V*ω/[g])^2+1)
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.
Drehrate - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Wenderate ist die Geschwindigkeit, mit der ein Flugzeug eine Kurve ausführt, ausgedrückt in Grad pro Sekunde.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Fluggeschwindigkeit: 200 Meter pro Sekunde --> 200 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Drehrate: 1.36 Grad pro Sekunde --> 0.0237364778271184 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
n = sqrt((V*ω/[g])^2+1) --> sqrt((200*0.0237364778271184/[g])^2+1)
Auswerten ... ...
n = 1.11100970831233
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.11100970831233 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.11100970831233 1.11101 <-- Ladefaktor
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Vinay Mishra
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institut für Ingenieurwesen und Technologie (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra hat diesen Rechner und 300+ 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

Ladefaktor bei gegebener Wendegeschwindigkeit Formel

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

Was ist eine anhaltende Turnrate?

Eine anhaltende Turnrate ist die Turnrate, die so lange aufrechterhalten werden kann, wie Sie möchten, da Sie genügend Geschwindigkeit aufbauen können, um eine ähnliche Kurve zu machen, sobald die letzte beendet ist.

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