Gewicht des Flugzeugs während einer Kurvenfahrt Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Flugzeuggewicht = Auftriebskraft*cos(Bankwinkel)
W = FL*cos(Φ)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Flugzeuggewicht - (Gemessen in Newton) - Unter Flugzeuggewicht versteht man die Gesamtmasse eines Flugzeugs, einschließlich seiner Struktur, Nutzlast, Treibstoff und Passagiere.
Auftriebskraft - (Gemessen in Newton) - Die Auftriebskraft ist die aerodynamische Kraft, die senkrecht zum entgegenkommenden Luftstrom auf ein Objekt, beispielsweise einen Flugzeugflügel, ausgeübt wird.
Bankwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Querneigungswinkel ist der Winkel zwischen dem Auftriebsvektor und der Vertikalen während einer horizontalen Kurve des Flugzeugs.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auftriebskraft: 20 Newton --> 20 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Bankwinkel: 0.45 Bogenmaß --> 0.45 Bogenmaß Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
W = FL*cos(Φ) --> 20*cos(0.45)
Auswerten ... ...
W = 18.0089420470535
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
18.0089420470535 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
18.0089420470535 18.00894 Newton <-- Flugzeuggewicht
(Berechnung in 00.004 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 Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna 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

Gewicht des Flugzeugs während einer Kurvenfahrt Formel

Flugzeuggewicht = Auftriebskraft*cos(Bankwinkel)
W = FL*cos(Φ)

Wie drehen sich Flugzeuge?

Die Querruder heben und senken die Flügel. Der Pilot steuert das Rollen des Flugzeugs, indem er das eine oder andere Querruder mit einem Steuerrad anhebt. Durch Drehen des Steuerrads im Uhrzeigersinn wird das rechte Querruder angehoben und das linke Querruder abgesenkt, wodurch das Flugzeug nach rechts gerollt wird. Das Ruder steuert das Gieren des Flugzeugs.

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