Arrastre durante el efecto suelo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de arrastre = (Coeficiente de arrastre del parásito+(((Coeficiente de elevación^2)*factor de efecto suelo)/(pi*factor de eficiencia de Oswald*Relación de aspecto de un ala)))*(0.5*Densidad de corriente libre*(Velocidad de vuelo^2)*Área de referencia)
FD = (CD,e+(((CL^2)*ϕ)/(pi*e*AR)))*(0.5*ρ*(V^2)*S)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 9 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Fuerza de arrastre - (Medido en Newton) - La fuerza de arrastre es la fuerza de resistencia que experimenta un objeto que se mueve a través de un fluido.
Coeficiente de arrastre del parásito - El coeficiente de arrastre del parásito se define como la combinación de coeficientes de arrastre de forma y arrastre de fricción de la piel.
Coeficiente de elevación - El coeficiente de elevación es un coeficiente adimensional que relaciona la elevación generada por un cuerpo que se eleva con la densidad del fluido alrededor del cuerpo, la velocidad del fluido y un área de referencia asociada.
factor de efecto suelo - El factor de efecto suelo es la relación entre el efecto de arrastre inducido dentro del suelo y el efecto de arrastre inducido fuera del suelo.
factor de eficiencia de Oswald - El factor de eficiencia de Oswald es un factor de corrección que representa el cambio en la resistencia con la sustentación de un ala o avión tridimensional, en comparación con un ala ideal que tiene la misma relación de aspecto.
Relación de aspecto de un ala - La relación de aspecto de un ala se define como la relación entre su envergadura y su cuerda media.
Densidad de corriente libre - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad de corriente libre es la masa por unidad de volumen de aire muy arriba de un cuerpo aerodinámico a una altitud determinada.
Velocidad de vuelo - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de vuelo es la velocidad con la que el avión se mueve en el aire.
Área de referencia - (Medido en Metro cuadrado) - El Área de Referencia es arbitrariamente un área característica del objeto que se está considerando. Para el ala de un avión, el área en planta del ala se denomina área del ala de referencia o simplemente área del ala.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de arrastre del parásito: 4.5 --> No se requiere conversión
Coeficiente de elevación: 5.5 --> No se requiere conversión
factor de efecto suelo: 0.4 --> No se requiere conversión
factor de eficiencia de Oswald: 0.5 --> No se requiere conversión
Relación de aspecto de un ala: 4 --> No se requiere conversión
Densidad de corriente libre: 1.225 Kilogramo por metro cúbico --> 1.225 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Velocidad de vuelo: 60 Metro por Segundo --> 60 Metro por Segundo No se requiere conversión
Área de referencia: 5.08 Metro cuadrado --> 5.08 Metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
FD = (CD,e+(((CL^2)*ϕ)/(pi*e*AR)))*(0.5*ρ*(V^2)*S) --> (4.5+(((5.5^2)*0.4)/(pi*0.5*4)))*(0.5*1.225*(60^2)*5.08)
Evaluar ... ...
FD = 71977.6739725496
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
71977.6739725496 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
71977.6739725496 71977.67 Newton <-- Fuerza de arrastre
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
¡Shikha Maurya ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

15 Despegar Calculadoras

Carrera de despegue
​ Vamos Carrera de despegue = Peso de la aeronave/(2*[g])*int((2*Velocidad de la aeronave)/(Fuerza de empuje-Fuerza de arrastre-Referencia del coeficiente de resistencia a la rodadura*(Peso de la aeronave-Fuerza de elevación)),x,0,Velocidad de despegue de la aeronave)
Arrastre durante el efecto suelo
​ Vamos Fuerza de arrastre = (Coeficiente de arrastre del parásito+(((Coeficiente de elevación^2)*factor de efecto suelo)/(pi*factor de eficiencia de Oswald*Relación de aspecto de un ala)))*(0.5*Densidad de corriente libre*(Velocidad de vuelo^2)*Área de referencia)
Empuje para una distancia de despegue dada
​ Vamos Empuje de un avión = 1.44*(Peso Newton^2)/([g]*Densidad de corriente libre*Área de referencia*Coeficiente de elevación máximo*Distancia de despegue)
Distancia de despegue
​ Vamos Distancia de despegue = 1.44*(Peso Newton^2)/([g]*Densidad de corriente libre*Área de referencia*Coeficiente de elevación máximo*Empuje de un avión)
Velocidad de despegue para un peso dado
​ Vamos Velocidad de despegue = 1.2*(sqrt((2*Peso Newton)/(Densidad de corriente libre*Área de referencia*Coeficiente de elevación máximo)))
Velocidad de pérdida para un peso dado
​ Vamos Velocidad de pérdida = sqrt((2*Peso Newton)/(Densidad de corriente libre*Área de referencia*Coeficiente de elevación máximo))
Coeficiente de levantamiento máximo para una velocidad de despegue dada
​ Vamos Coeficiente de elevación máximo = 2.88*Peso Newton/(Densidad de corriente libre*Área de referencia*(Velocidad de despegue^2))
Coeficiente de sustentación máximo para una velocidad de pérdida dada
​ Vamos Coeficiente de elevación máximo = 2*Peso Newton/(Densidad de corriente libre*Área de referencia*(Velocidad de pérdida^2))
Factor de efecto suelo
​ Vamos factor de efecto suelo = ((16*Altura desde el suelo/Envergadura)^2)/(1+((16*Altura desde el suelo/Envergadura)^2))
Levantamiento que actúa sobre la aeronave durante el desplazamiento en tierra
​ Vamos Fuerza de elevación = Peso Newton-(Resistencia a la rodadura/Coeficiente de fricción de rodadura)
Coeficiente de fricción de rodadura durante el balanceo de suelo
​ Vamos Coeficiente de fricción de rodadura = Resistencia a la rodadura/(Peso Newton-Fuerza de elevación)
Fuerza de resistencia durante el balanceo de suelo
​ Vamos Resistencia a la rodadura = Coeficiente de fricción de rodadura*(Peso Newton-Fuerza de elevación)
Peso de la aeronave durante el rodado en tierra
​ Vamos Peso Newton = (Resistencia a la rodadura/Coeficiente de fricción de rodadura)+Fuerza de elevación
Velocidad de despegue para una velocidad de pérdida dada
​ Vamos Velocidad de despegue = 1.2*Velocidad de pérdida
Velocidad de pérdida para una velocidad de despegue dada
​ Vamos Velocidad de pérdida = Velocidad de despegue/1.2

Arrastre durante el efecto suelo Fórmula

Fuerza de arrastre = (Coeficiente de arrastre del parásito+(((Coeficiente de elevación^2)*factor de efecto suelo)/(pi*factor de eficiencia de Oswald*Relación de aspecto de un ala)))*(0.5*Densidad de corriente libre*(Velocidad de vuelo^2)*Área de referencia)
FD = (CD,e+(((CL^2)*ϕ)/(pi*e*AR)))*(0.5*ρ*(V^2)*S)

¿Qué significa efecto suelo?

El efecto suelo es el aparente aumento de la sustentación aerodinámica que experimenta una aeronave cuando vuela cerca del suelo y se observa hasta una distancia sobre el suelo aproximadamente igual a la envergadura.

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