Velocidad de giro de la aeronave dada la distancia de visibilidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de giro de las aeronaves = sqrt(25.5*Desaceleración*Distancia de visión)
VTurning Speed = sqrt(25.5*d*SD)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Velocidad de giro de las aeronaves - (Medido en Kilómetro/Hora) - Velocidad de giro de las aeronaves en la calle de rodaje de salida. Las maniobras de aeronaves se refieren a un giro de velocidad estándar, también conocido como giro de velocidad única (ROT).
Desaceleración - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La desaceleración se define como la reducción de la velocidad.
Distancia de visión - (Medido en Metro) - La distancia de visión es la distancia mínima entre dos vehículos que se mueven a lo largo de una curva, cuando el conductor de un vehículo puede ver al otro vehículo en la carretera.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Desaceleración: 32.6 Metro cuadrado por segundo --> 32.6 Metro cuadrado por segundo No se requiere conversión
Distancia de visión: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
VTurning Speed = sqrt(25.5*d*SD) --> sqrt(25.5*32.6*3)
Evaluar ... ...
VTurning Speed = 49.9389627445345
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
13.871934095704 Metro por Segundo -->49.9389627445345 Kilómetro/Hora (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
49.9389627445345 49.93896 Kilómetro/Hora <-- Velocidad de giro de las aeronaves
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

19 Radio de giro Calculadoras

Distancia entre ejes dado radio de giro
​ Vamos distancia entre ejes = sqrt(((Radio de curvatura para calle de rodaje*(0.5*Ancho de la calle de rodaje))-Distancia entre puntos intermedios)/0.388)
Ecuación de Horonjeff para el radio de giro de la calle de rodaje
​ Vamos Radio de curvatura para calle de rodaje = (0.388*distancia entre ejes^2)/((0.5*Ancho de la calle de rodaje)-Distancia entre puntos intermedios)
Ancho de la calle de rodaje dado el radio de giro
​ Vamos Ancho de la calle de rodaje = (((0.388*distancia entre ejes^2)/Radio de curvatura para calle de rodaje)+Distancia entre puntos intermedios)/0.5
Distancia entre los puntos intermedios de los trenes principales y el borde de los pavimentos de las calles de rodaje
​ Vamos Distancia entre puntos intermedios = (0.5*Ancho de la calle de rodaje)-(0.388*distancia entre ejes^2/Radio de curvatura para calle de rodaje)
Radio de la curva de entrada cuando se considera el ángulo de desviación de la curva de entrada
​ Vamos Radio de curvatura para calle de rodaje = (180*Longitud de la curva de entrada)/(pi*Ángulo de deflexión de la curva de entrada)
Ángulo de desviación de la curva de entrada
​ Vamos Ángulo de deflexión de la curva de entrada = (180*Longitud de la curva de entrada)/(pi*Radio de curvatura para calle de rodaje)
Longitud de la curva de entrada cuando se considera el ángulo de desviación de la curva de entrada
​ Vamos Longitud de la curva de entrada = (pi*Ángulo de deflexión de la curva de entrada*Radio de curvatura para calle de rodaje)/180
Velocidad de giro de la aeronave dado el radio de la curva
​ Vamos Velocidad de giro de las aeronaves = sqrt(Radio de curvatura para calle de rodaje*Coeficiente de fricción*125)
Deflexión del ángulo en la curva central cuando se considera la longitud de la curva central
​ Vamos Ángulo de deflexión de la curva central = (180*Longitud de la curva central)/(pi*Radio de la curva central)
Radio de la curva central dada la longitud de la curva central
​ Vamos Radio de la curva central = (180*Longitud de la curva central)/(pi*Ángulo de deflexión de la curva central)
Longitud de la curva central
​ Vamos Longitud de la curva central = (pi*Radio de la curva central*Ángulo de deflexión de la curva central)/180
Velocidad de giro de la aeronave dada la distancia de visibilidad
​ Vamos Velocidad de giro de las aeronaves = sqrt(25.5*Desaceleración*Distancia de visión)
Radio de giro
​ Vamos Radio de curvatura para calle de rodaje = (Velocidad de giro de las aeronaves^2)/(125*Coeficiente de fricción)
Distancia de la vista
​ Vamos Distancia de visión = (Velocidad de giro de las aeronaves^2)/(25.5*Desaceleración)
Desaceleración dada la distancia de visibilidad
​ Vamos Desaceleración = Velocidad de giro de las aeronaves^2/(25.5*Distancia de visión)
Ángulo de desviación de la curva de entrada dada Deflexión del ángulo en la curva central
​ Vamos Ángulo de deflexión de la curva de entrada = 35-Ángulo de deflexión de la curva central
Radio de la curva cuando la velocidad en giro
​ Vamos Radio de curvatura para calle de rodaje = (Velocidad de giro de las aeronaves/4.1120)^2
Desviación del ángulo en la curva central
​ Vamos Ángulo de deflexión de la curva central = 35-Ángulo de deflexión de la curva de entrada
Velocidad en giro
​ Vamos Velocidad de giro de las aeronaves = 4.1120*Radio de curvatura para calle de rodaje^0.5

Velocidad de giro de la aeronave dada la distancia de visibilidad Fórmula

Velocidad de giro de las aeronaves = sqrt(25.5*Desaceleración*Distancia de visión)
VTurning Speed = sqrt(25.5*d*SD)

¿Qué es la distancia visual?

La distancia visual es la longitud de la calzada visible para un conductor. Los tres tipos de distancia de visión comunes en el diseño de carreteras son la distancia de visión de intersección, la distancia de visión de frenado y la distancia de visión de paso.

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