Peso vacío dado Peso de despegue Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Peso en vacío en funcionamiento = Peso de despegue deseado-Peso del combustible a transportar-Carga útil transportada-Peso de la tripulación
OEW = DTW-FW-PYL-Wc
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Peso en vacío en funcionamiento - (Medido en Kilogramo) - El peso en vacío operativo de la aeronave es el peso de la aeronave sin incluir pasajeros, equipaje ni combustible.
Peso de despegue deseado - (Medido en Kilogramo) - El peso (o masa) deseado de despegue es el peso de la aeronave.
Peso del combustible a transportar - (Medido en Kilogramo) - El peso del combustible a transportar se define como la masa total del combustible a transportar (normalmente incluye el combustible de reserva).
Carga útil transportada - (Medido en Kilogramo) - La carga útil transportada (pasajeros y carga) es el objeto o entidad que transporta una aeronave o un vehículo de lanzamiento.
Peso de la tripulación - (Medido en Kilogramo) - El peso de la tripulación es el peso del personal necesario para el funcionamiento del avión. Contiene el peso de los pilotos, el ingeniero de vuelo, el piloto de navegación y el personal del avión para atender a los pasajeros.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso de despegue deseado: 250000 Kilogramo --> 250000 Kilogramo No se requiere conversión
Peso del combustible a transportar: 1100 Kilogramo --> 1100 Kilogramo No se requiere conversión
Carga útil transportada: 12400 Kilogramo --> 12400 Kilogramo No se requiere conversión
Peso de la tripulación: 180 Kilogramo --> 180 Kilogramo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
OEW = DTW-FW-PYL-Wc --> 250000-1100-12400-180
Evaluar ... ...
OEW = 236320
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
236320 Kilogramo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
236320 Kilogramo <-- Peso en vacío en funcionamiento
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Chitte vedante
All India Shri Shivaji Memorials Society's, Facultad de Ingeniería (AISSMS COE PUNE), Puno
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Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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25 Diseño preliminar Calculadoras

Velocidad a la resistencia máxima dada la resistencia preliminar para aeronaves propulsadas por hélice
​ Vamos Velocidad para máxima resistencia = (Relación de elevación a arrastre con máxima resistencia*Eficiencia de la hélice*ln(Peso de la aeronave al comienzo de la fase de merodeo/Peso de la aeronave al final de la fase de merodeo))/(Consumo de combustible específico de energía*Resistencia de las aeronaves)
Resistencia preliminar para aeronaves propulsadas por hélice
​ Vamos Resistencia de las aeronaves = (Relación de elevación a arrastre con máxima resistencia*Eficiencia de la hélice*ln(Peso de la aeronave al comienzo de la fase de merodeo/Peso de la aeronave al final de la fase de merodeo))/(Consumo de combustible específico de energía*Velocidad para máxima resistencia)
Velocidad para maximizar el rango Rango dado para aviones a reacción
​ Vamos Velocidad en máxima relación de elevación a arrastre = (Gama de aviones*Consumo de combustible específico de energía)/(Relación máxima de elevación a arrastre de la aeronave*ln(Peso de la aeronave al inicio de la fase de crucero/Peso de la aeronave al final de la fase de crucero))
Alcance óptimo para aviones a reacción en fase de crucero
​ Vamos Gama de aviones = (Velocidad en máxima relación de elevación a arrastre*Relación máxima de elevación a arrastre de la aeronave)/Consumo de combustible específico de energía*ln(Peso de la aeronave al inicio de la fase de crucero/Peso de la aeronave al final de la fase de crucero)
Alcance óptimo para aeronaves propulsadas por hélice en fase de crucero
​ Vamos Gama de aviones = (Eficiencia de la hélice*Relación máxima de elevación a arrastre de la aeronave)/Consumo de combustible específico de energía*ln(Peso de la aeronave al inicio de la fase de crucero/Peso de la aeronave al final de la fase de crucero)
Resistencia preliminar para aviones a reacción
​ Vamos Resistencia de las aeronaves = (Relación máxima de elevación a arrastre de la aeronave*ln(Peso de la aeronave al inicio de la fase de crucero/Peso de la aeronave al final de la fase de crucero))/Consumo de combustible específico de energía
Elevación máxima sobre arrastre
​ Vamos Relación máxima de elevación a arrastre de la aeronave = Fracción de masa de aterrizaje*((Relación de aspecto de un ala)/(Área mojada por aeronaves/Área de referencia))^(0.5)
Peso preliminar de despegue acumulado para aeronaves tripuladas
​ Vamos Peso de despegue deseado = Carga útil transportada+Peso en vacío en funcionamiento+Peso del combustible a transportar+Peso de la tripulación
Peso de la tripulación dado Peso de despegue
​ Vamos Peso de la tripulación = Peso de despegue deseado-Carga útil transportada-Peso del combustible a transportar-Peso en vacío en funcionamiento
Peso de carga útil Peso de despegue dado
​ Vamos Carga útil transportada = Peso de despegue deseado-Peso en vacío en funcionamiento-Peso de la tripulación-Peso del combustible a transportar
Combustible Peso dado Peso de despegue
​ Vamos Peso del combustible a transportar = Peso de despegue deseado-Peso en vacío en funcionamiento-Carga útil transportada-Peso de la tripulación
Peso vacío dado Peso de despegue
​ Vamos Peso en vacío en funcionamiento = Peso de despegue deseado-Peso del combustible a transportar-Carga útil transportada-Peso de la tripulación
Peso preliminar de despegue acumulado para aeronaves tripuladas teniendo en cuenta el combustible y la fracción de peso en vacío
​ Vamos Peso de despegue deseado = (Carga útil transportada+Peso de la tripulación)/(1-Fracción de combustible-Fracción de peso vacía)
Fracción de peso en vacío dada el peso de despegue y la fracción de combustible
​ Vamos Fracción de peso vacía = 1-Fracción de combustible-(Carga útil transportada+Peso de la tripulación)/Peso de despegue deseado
Fracción de combustible dada Peso de despegue y Fracción de peso vacío
​ Vamos Fracción de combustible = 1-Fracción de peso vacía-(Carga útil transportada+Peso de la tripulación)/Peso de despegue deseado
Peso de la carga útil dado Combustible y fracciones de peso en vacío
​ Vamos Carga útil transportada = Peso de despegue deseado*(1-Fracción de peso vacía-Fracción de combustible)-Peso de la tripulación
Peso de la tripulación dado Combustible y Fracción de peso en vacío
​ Vamos Peso de la tripulación = Peso de despegue deseado*(1-Fracción de peso vacía-Fracción de combustible)-Carga útil transportada
Combustible Peso dado Fracción de combustible
​ Vamos Peso del combustible a transportar = Fracción de combustible*Peso de despegue deseado
Peso de despegue dado Fracción de combustible
​ Vamos Peso de despegue deseado = Peso del combustible a transportar/Fracción de combustible
Fracción de combustible
​ Vamos Fracción de combustible = Peso del combustible a transportar/Peso de despegue deseado
Peso en vacío dado Fracción de peso en vacío
​ Vamos Peso en vacío en funcionamiento = Fracción de peso vacía*Peso de despegue deseado
Peso de despegue dado Fracción de peso vacío
​ Vamos Peso de despegue deseado = Peso en vacío en funcionamiento/Fracción de peso vacía
Fracción de peso vacío
​ Vamos Fracción de peso vacía = Peso en vacío en funcionamiento/Peso de despegue deseado
Coeficiente de fricción Winglet
​ Vamos Coeficiente de fricción = 4.55/(log10(Número de Winglet Reynolds^2.58))
Rango de diseño dado incremento de rango
​ Vamos gama de diseño = Incremento de alcance de la aeronave+rango armónico

Peso vacío dado Peso de despegue Fórmula

Peso en vacío en funcionamiento = Peso de despegue deseado-Peso del combustible a transportar-Carga útil transportada-Peso de la tripulación
OEW = DTW-FW-PYL-Wc
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