Angle d'attaque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle d'attaque = atan(Vitesse le long de l'axe de lacet/Vitesse le long de l'axe de roulis)
α = atan(w/u)
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
tan - La tangente d'un angle est un rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle., tan(Angle)
atan - Le bronzage inverse est utilisé pour calculer l'angle en appliquant le rapport tangentiel de l'angle, qui est le côté opposé divisé par le côté adjacent du triangle rectangle., atan(Number)
Variables utilisées
Angle d'attaque - (Mesuré en Radian) - L'angle d'attaque est l'angle entre une ligne de référence sur un corps et le vecteur représentant le mouvement relatif entre le corps et le fluide dans lequel il se déplace.
Vitesse le long de l'axe de lacet - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse le long de l'axe de lacet est la composante de la vitesse le long de l'axe de lacet de l'avion.
Vitesse le long de l'axe de roulis - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse le long de l'axe de roulis est la composante de la vitesse le long de l'axe de roulis de l'avion.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse le long de l'axe de lacet: 0.4 Mètre par seconde --> 0.4 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Vitesse le long de l'axe de roulis: 17 Mètre par seconde --> 17 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
α = atan(w/u) --> atan(0.4/17)
Évaluer ... ...
α = 0.0235250709852169
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0235250709852169 Radian -->1.34788728019885 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.34788728019885 1.347887 Degré <-- Angle d'attaque
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vinay Mishra
Institut indien d'ingénierie aéronautique et de technologie de l'information (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Shikha Maurya
Institut indien de technologie (IIT), Bombay
Shikha Maurya a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

18 Nomenclature de la dynamique des aéronefs Calculatrices

Angle de dérapage
​ Aller Angle de dérapage = asin(Vitesse le long de l'axe de tangage/(sqrt((Vitesse le long de l'axe de roulis^2)+(Vitesse le long de l'axe de tangage^2)+(Vitesse le long de l'axe de lacet^2))))
Corde aérodynamique moyenne pour un avion à hélice
​ Aller Corde aérodynamique moyenne = (1/Zone de référence)*int(Longueur de corde^2,x,-Envergure/2,Envergure/2)
Coefficient de moment de roulement
​ Aller Coefficient de moment de roulement = Moment de roulement/(Pression dynamique*Zone de référence*Longueur caractéristique)
Moment de roulement
​ Aller Moment de roulement = Coefficient de moment de roulement*Pression dynamique*Zone de référence*Longueur caractéristique
Coefficient de moment de tangage
​ Aller Coefficient de moment de tangage = Moment de tangage/(Pression dynamique*Zone de référence*Longueur caractéristique)
Moment de tangage
​ Aller Moment de tangage = Coefficient de moment de tangage*Pression dynamique*Zone de référence*Longueur caractéristique
Coefficient de moment de lacet
​ Aller Coefficient de moment de lacet = Moment de lacet/(Pression dynamique*Zone de référence*Longueur caractéristique)
Moment de lacet
​ Aller Moment de lacet = Coefficient de moment de lacet*Pression dynamique*Zone de référence*Longueur caractéristique
Coefficient de force latérale
​ Aller Coefficient de force latérale = Force latérale aérodynamique/(Pression dynamique*Zone de référence)
Coefficient de force normal avec force normale aérodynamique
​ Aller Coefficient de force normale = Force normale aérodynamique/(Pression dynamique*Zone de référence)
Force latérale aérodynamique
​ Aller Force latérale aérodynamique = Coefficient de force latérale*Pression dynamique*Zone de référence
Force normale aérodynamique
​ Aller Force normale aérodynamique = Coefficient de force normale*Pression dynamique*Zone de référence
Force axiale aérodynamique
​ Aller Force axiale aérodynamique = Coefficient de force axiale*Pression dynamique*Zone de référence
Angle d'attaque
​ Aller Angle d'attaque = atan(Vitesse le long de l'axe de lacet/Vitesse le long de l'axe de roulis)
Vitesse le long de l'axe de tangage pour un petit angle de dérapage
​ Aller Vitesse le long de l'axe de tangage = Angle de dérapage*Vitesse le long de l'axe de roulis
Vitesse le long de l'axe de roulis pour un petit angle de dérapage
​ Aller Vitesse le long de l'axe de roulis = Vitesse le long de l'axe de tangage/Angle de dérapage
Vitesse le long de l'axe de roulis pour un petit angle d'attaque
​ Aller Vitesse le long de l'axe de roulis = Vitesse le long de l'axe de lacet/Angle d'attaque
Vitesse le long de l'axe de lacet pour un petit angle d'attaque
​ Aller Vitesse le long de l'axe de lacet = Vitesse le long de l'axe de roulis*Angle d'attaque

Angle d'attaque Formule

Angle d'attaque = atan(Vitesse le long de l'axe de lacet/Vitesse le long de l'axe de roulis)
α = atan(w/u)

Où se trouve le capteur d'angle d'attaque?

Étant donné que les capteurs sont situés près du nez et des sondes de données aériennes, certaines conditions, telles que l'endommagement ou la perte du radôme, peuvent entraîner une mesure erronée de l'angle d'attaque et de la vitesse anémométrique.

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