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Calculadora Ángulo de ataque geométrico dado el ángulo de ataque efectivo
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✖
El ángulo de ataque efectivo es el ángulo entre la línea de la cuerda y la dirección del viento relativo local.
ⓘ
Ángulo de ataque efectivo [α
eff
]
Circulo
Ciclo
Grado
Gon
Gradián
Mil
Miliradián
Minuto
Minutos de Arco
Punto
Cuadrante
Cuarto de círculo
Radián
Revolución
Ángulo recto
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
Turn
+10%
-10%
✖
El ángulo de ataque inducido es el ángulo entre el viento relativo local y la dirección de la velocidad de la corriente libre.
ⓘ
Ángulo de ataque inducido [α
i
]
Circulo
Ciclo
Grado
Gon
Gradián
Mil
Miliradián
Minuto
Minutos de Arco
Punto
Cuadrante
Cuarto de círculo
Radián
Revolución
Ángulo recto
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
Turn
+10%
-10%
✖
El ángulo de ataque geométrico es el ángulo entre la dirección de la velocidad de la corriente libre y la línea de la cuerda.
ⓘ
Ángulo de ataque geométrico dado el ángulo de ataque efectivo [α
g
]
Circulo
Ciclo
Grado
Gon
Gradián
Mil
Miliradián
Minuto
Minutos de Arco
Punto
Cuadrante
Cuarto de círculo
Radián
Revolución
Ángulo recto
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
Turn
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Pasos
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Fórmula
✖
Ángulo de ataque geométrico dado el ángulo de ataque efectivo
Fórmula
`"α"_{"g"} = "α"_{"eff"}+"α"_{"i"}`
Ejemplo
`"12°"="8°"+"4°"`
Calculadora
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Descargar Flujo sobre perfiles aerodinámicos y alas Fórmulas PDF
Ángulo de ataque geométrico dado el ángulo de ataque efectivo Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ángulo de ataque geométrico
=
Ángulo de ataque efectivo
+
Ángulo de ataque inducido
α
g
=
α
eff
+
α
i
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Ángulo de ataque geométrico
-
(Medido en Radián)
- El ángulo de ataque geométrico es el ángulo entre la dirección de la velocidad de la corriente libre y la línea de la cuerda.
Ángulo de ataque efectivo
-
(Medido en Radián)
- El ángulo de ataque efectivo es el ángulo entre la línea de la cuerda y la dirección del viento relativo local.
Ángulo de ataque inducido
-
(Medido en Radián)
- El ángulo de ataque inducido es el ángulo entre el viento relativo local y la dirección de la velocidad de la corriente libre.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ángulo de ataque efectivo:
8 Grado --> 0.13962634015952 Radián
(Verifique la conversión
aquí
)
Ángulo de ataque inducido:
4 Grado --> 0.0698131700797601 Radián
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
α
g
= α
eff
+α
i
-->
0.13962634015952+0.0698131700797601
Evaluar ... ...
α
g
= 0.20943951023928
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.20943951023928 Radián -->12 Grado
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
12 Grado
<--
Ángulo de ataque geométrico
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
Aquí estás
-
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Ángulo de ataque geométrico dado el ángulo de ataque efectivo
Créditos
Creado por
Ravi Khiyani
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria
(SGSITS)
,
Indore
¡Ravi Khiyani ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verificada por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología
(LIENDRE)
,
Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!
<
11 Fluir sobre alas Calculadoras
Relación de aspecto del ala dada Pendiente de la curva de sustentación del ala finita
Vamos
Relación de aspecto del ala
= (
Pendiente de curva de elevación 2D
*(1+
Factor de pendiente de elevación inducida
))/(
pi
*(
Pendiente de curva de elevación 2D
/
Pendiente de curva de elevación
-1))
Pendiente de curva de elevación para ala finita
Vamos
Pendiente de curva de elevación
=
Pendiente de curva de elevación 2D
/(1+(
Pendiente de curva de elevación 2D
*(1+
Factor de pendiente de elevación inducida
))/(
pi
*
Relación de aspecto del ala
))
Pendiente de la curva de sustentación 2D del perfil aerodinámico dada la pendiente de sustentación del ala finita
Vamos
Pendiente de curva de elevación 2D
=
Pendiente de curva de elevación
/(1-(
Pendiente de curva de elevación
*(1+
Factor de pendiente de elevación inducida
))/(
pi
*
Relación de aspecto del ala
))
Relación de aspecto del ala dada Pendiente de la curva de sustentación del ala elíptica finita
Vamos
Relación de aspecto del ala
=
Pendiente de curva de elevación 2D
/(
pi
*(
Pendiente de curva de elevación 2D
/
Pendiente de curva de elevación
-1))
Pendiente de curva de elevación para ala finita elíptica
Vamos
Pendiente de curva de elevación
=
Pendiente de curva de elevación 2D
/(1+
Pendiente de curva de elevación 2D
/(
pi
*
Relación de aspecto del ala
))
Pendiente de la curva de sustentación 2D del perfil aerodinámico dada Pendiente de sustentación del ala finita elíptica
Vamos
Pendiente de curva de elevación 2D
=
Pendiente de curva de elevación
/(1-
Pendiente de curva de elevación
/(
pi
*
Relación de aspecto del ala
))
Relación de aspecto dada la amplitud Factor de eficiencia
Vamos
Relación de aspecto del ala
=
Coeficiente de elevación
^2/(
pi
*
Factor de eficiencia del tramo
*
Coeficiente de arrastre inducido
)
Ángulo de ataque geométrico dado el ángulo de ataque efectivo
Vamos
Ángulo de ataque geométrico
=
Ángulo de ataque efectivo
+
Ángulo de ataque inducido
Ángulo de ataque inducido dado un ángulo de ataque efectivo
Vamos
Ángulo de ataque inducido
=
Ángulo de ataque geométrico
-
Ángulo de ataque efectivo
Ángulo de ataque efectivo del ala finita
Vamos
Ángulo de ataque efectivo
=
Ángulo de ataque geométrico
-
Ángulo de ataque inducido
Factor de eficiencia de Oswald
Vamos
Factor de eficiencia de Oswald
= 1.78*(1-0.045*
Relación de aspecto del ala
^(0.68))-0.64
Ángulo de ataque geométrico dado el ángulo de ataque efectivo Fórmula
Ángulo de ataque geométrico
=
Ángulo de ataque efectivo
+
Ángulo de ataque inducido
α
g
=
α
eff
+
α
i
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