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Diseño estructural
Estimación de peso
Proceso de diseño
✖
El espesor máximo es la fracción de la longitud de la cuerda.
ⓘ
Espesor Máximo [t]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
nanómetro
Liga Náutica (int)
Liga náutica del Reino Unido
Milla Náutica (Internacional)
Milla náutica (Reino Unido)
Parsec
Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
Posición a lo largo de la cuerda es la distancia entre el borde de salida y el punto donde la cuerda se cruza con el borde de ataque.
ⓘ
Posición a lo largo de la cuerda [x]
+10%
-10%
✖
El medio espesor del perfil aerodinámico es el espesor a una distancia de x del borde de ataque.
ⓘ
Grosor del perfil aerodinámico para series de 4 dígitos [y
t
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
nanómetro
Liga Náutica (int)
Liga náutica del Reino Unido
Milla Náutica (Internacional)
Milla náutica (Reino Unido)
Parsec
Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
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Pasos
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Fórmula
✖
Grosor del perfil aerodinámico para series de 4 dígitos
Fórmula
`"y"_{"t"} = ("t"*(0.2969*"x"^0.5-0.1260*"x"-0.3516*"x"^2+0.2843*"x"^3-0.1015*"x"^4))/0.2`
Ejemplo
`"0.066175m"=("0.15m"*(0.2969*("0.5")^0.5-0.1260*"0.5"-0.3516*("0.5")^2+0.2843*("0.5")^3-0.1015*("0.5")^4))/0.2`
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Grosor del perfil aerodinámico para series de 4 dígitos Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Medio espesor
= (
Espesor Máximo
*(0.2969*
Posición a lo largo de la cuerda
^0.5-0.1260*
Posición a lo largo de la cuerda
-0.3516*
Posición a lo largo de la cuerda
^2+0.2843*
Posición a lo largo de la cuerda
^3-0.1015*
Posición a lo largo de la cuerda
^4))/0.2
y
t
= (
t
*(0.2969*
x
^0.5-0.1260*
x
-0.3516*
x
^2+0.2843*
x
^3-0.1015*
x
^4))/0.2
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Medio espesor
-
(Medido en Metro)
- El medio espesor del perfil aerodinámico es el espesor a una distancia de x del borde de ataque.
Espesor Máximo
-
(Medido en Metro)
- El espesor máximo es la fracción de la longitud de la cuerda.
Posición a lo largo de la cuerda
- Posición a lo largo de la cuerda es la distancia entre el borde de salida y el punto donde la cuerda se cruza con el borde de ataque.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Espesor Máximo:
0.15 Metro --> 0.15 Metro No se requiere conversión
Posición a lo largo de la cuerda:
0.5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
y
t
= (t*(0.2969*x^0.5-0.1260*x-0.3516*x^2+0.2843*x^3-0.1015*x^4))/0.2 -->
(0.15*(0.2969*0.5^0.5-0.1260*0.5-0.3516*0.5^2+0.2843*0.5^3-0.1015*0.5^4))/0.2
Evaluar ... ...
y
t
= 0.0661753150007145
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0661753150007145 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0661753150007145
≈
0.066175 Metro
<--
Medio espesor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Grosor del perfil aerodinámico para series de 4 dígitos
Créditos
Creado por
prasana kannan
escuela de ingeniería sri sivasubramaniyanadar
(ssn facultad de ingenieria)
,
Chennai
¡prasana kannan ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verificada por
kaki varun krishna
Instituto de Tecnología Mahatma Gandhi
(MGIT)
,
Hyderabad
¡kaki varun krishna ha verificado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
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13 Diseño aerodinámico Calculadoras
Grosor del perfil aerodinámico para series de 4 dígitos
Vamos
Medio espesor
= (
Espesor Máximo
*(0.2969*
Posición a lo largo de la cuerda
^0.5-0.1260*
Posición a lo largo de la cuerda
-0.3516*
Posición a lo largo de la cuerda
^2+0.2843*
Posición a lo largo de la cuerda
^3-0.1015*
Posición a lo largo de la cuerda
^4))/0.2
Relación empuje-peso dado el coeficiente mínimo de resistencia
Vamos
Relación empuje-peso
= (
Coeficiente de arrastre mínimo
/
Ala cargando
+
Constante de arrastre inducido por elevación
*(
Factor de carga
/
Presión dinámica
)^2*
Ala cargando
)*
Presión dinámica
Span dado el arrastre inducido
Vamos
Luz del plano lateral
=
Fuerza de elevación
/
sqrt
(
pi
*
Arrastre inducido
*
Presión dinámica
)
Factor de forma dada el área de la placa plana
Vamos
Arrastre del factor de forma
= (
Área de placa plana
)/(
Coeficiente de fricción de la piel
*
Área mojada por aeronaves
)
Coeficiente de fricción de la piel dada el área de la placa plana
Vamos
Coeficiente de fricción de la piel
=
Área de placa plana
/(
Arrastre del factor de forma
*
Área mojada por aeronaves
)
Área mojada dada el área de la placa plana
Vamos
Área mojada por aeronaves
=
Área de placa plana
/(
Arrastre del factor de forma
*
Coeficiente de fricción de la piel
)
Área de arrastre de parásitos equivalente
Vamos
Área de placa plana
=
Arrastre del factor de forma
*
Coeficiente de fricción de la piel
*
Área mojada por aeronaves
Intervalo dado Relación de aspecto
Vamos
Luz del plano lateral
=
sqrt
(
Relación de aspecto en plano lateral
*
Área mojada por aeronaves
)
Peso bruto dado arrastre
Vamos
Peso bruto
=
Fuerza de arrastre
*(
Coeficiente de elevación
/
Coeficiente de arrastre
)
Relación de conicidad del perfil aerodinámico
Vamos
Relación de conicidad
=
Longitud de la cuerda de la punta
/
Longitud del acorde fundamental
Área mojada dada la relación de aspecto
Vamos
Área mojada por aeronaves
=
Luz del plano lateral
^2/
Relación de aspecto en plano lateral
Relación de aspecto del ala
Vamos
Relación de aspecto en plano lateral
=
Luz del plano lateral
^2/
Área mojada por aeronaves
Relación de velocidad de punta con número de hoja
Vamos
Relación de velocidad de punta
= (4*
pi
)/
Número de cuchillas
Grosor del perfil aerodinámico para series de 4 dígitos Fórmula
Medio espesor
= (
Espesor Máximo
*(0.2969*
Posición a lo largo de la cuerda
^0.5-0.1260*
Posición a lo largo de la cuerda
-0.3516*
Posición a lo largo de la cuerda
^2+0.2843*
Posición a lo largo de la cuerda
^3-0.1015*
Posición a lo largo de la cuerda
^4))/0.2
y
t
= (
t
*(0.2969*
x
^0.5-0.1260*
x
-0.3516*
x
^2+0.2843*
x
^3-0.1015*
x
^4))/0.2
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