Fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo en la trayectoria de vuelo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de elevación = Peso*cos(Ángulo de inclinación)-Masa*(Velocidad^2)/Radio
FL = W*cos(θi)-M*(v^2)/r
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
Fuerza de elevación - (Medido en Newton) - El Lift Force, fuerza de sustentación o simplemente sustentación es la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo que lo obligan a moverse perpendicularmente a la dirección del flujo.
Peso - (Medido en Kilogramo) - El peso es la masa relativa de un cuerpo o la cantidad de materia que contiene.
Ángulo de inclinación - (Medido en Radián) - El ángulo de inclinación está formado por la inclinación de una línea respecto de otra; medido en grados o radianes.
Masa - (Medido en Kilogramo) - La masa es la cantidad de materia en un cuerpo independientemente de su volumen o de las fuerzas que actúan sobre él.
Velocidad - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad es una cantidad vectorial (tiene tanto magnitud como dirección) y es la tasa de cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo.
Radio - (Medido en Metro) - El radio es una línea radial desde el foco hasta cualquier punto de una curva.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso: 60000 Kilogramo --> 60000 Kilogramo No se requiere conversión
Ángulo de inclinación: 12.771 Grado --> 0.222895998772154 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Masa: 32.23 Kilogramo --> 32.23 Kilogramo No se requiere conversión
Velocidad: 48 Metro por Segundo --> 48 Metro por Segundo No se requiere conversión
Radio: 2355 Milímetro --> 2.355 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
FL = W*cos(θi)-M*(v^2)/r --> 60000*cos(0.222895998772154)-32.23*(48^2)/2.355
Evaluar ... ...
FL = 26983.6564321135
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
26983.6564321135 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
26983.6564321135 26983.66 Newton <-- Fuerza de elevación
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Rushi Shah
Facultad de Ingeniería KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Rushi Shah ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

9 Rutas de vuelo hipersónico Mapa de velocidad de altitud Calculadoras

Fuerzas que actúan sobre el cuerpo a lo largo de la trayectoria de vuelo
​ Vamos Fuerza de arrastre a lo largo de la trayectoria de vuelo = Peso*sin(Ángulo de inclinación)-Masa*Gradiente de velocidad
Relación de presión de un cilindro de punta roma (primera aproximación)
​ Vamos Proporción de presión = 0.067*Número de máquina^2*sqrt(Coeficiente de arrastre)/(Distancia desde el eje X/Diámetro)
Fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo en la trayectoria de vuelo
​ Vamos Fuerza de elevación = Peso*cos(Ángulo de inclinación)-Masa*(Velocidad^2)/Radio
Coordenada radial del cilindro de punta roma (primera aproximación)
​ Vamos Coordenadas radiales = 0.795*Diámetro*Coeficiente de arrastre^(1/4)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(1/2)
Placa plana de coordenadas radiales de punta roma (primera aproximación)
​ Vamos Coordenadas radiales = 0.774*Coeficiente de arrastre^(1/3)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(2/3)
Radio para la forma del cuerpo de cuña cilíndrica
​ Vamos Radio = Radio de curvatura/(1.386*exp(1.8/(Número de Mach-1)^0.75))
Radio para la forma del cuerpo de cono esférico
​ Vamos Radio = Radio de curvatura/(1.143*exp(0.54/(Número de Mach-1)^1.2))
Radio de curvatura para la forma del cuerpo de cuña del cilindro
​ Vamos Radio de curvatura = Radio*1.386*exp(1.8/(Número de Mach-1)^0.75)
Radio de curvatura para la forma del cuerpo de cono esférico
​ Vamos Radio de curvatura = Radio*1.143*exp(0.54/(Número de Mach-1)^1.2)

Fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo en la trayectoria de vuelo Fórmula

Fuerza de elevación = Peso*cos(Ángulo de inclinación)-Masa*(Velocidad^2)/Radio
FL = W*cos(θi)-M*(v^2)/r

¿Cuáles son las fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo en vuelo?

Hay muchas fuerzas que actúan sobre el cuerpo durante el vuelo, incluida la resistencia, el empuje, el peso del cuerpo, etc.

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