Équation du coefficient de portance avec l'angle d'attaque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de portance = 2*(sin(Angle d'attaque))^2*cos(Angle d'attaque)
CL = 2*(sin(α))^2*cos(α)
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 2 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Coefficient de portance - Le coefficient de portance est un coefficient sans dimension qui relie la portance générée par un corps de levage à la densité du fluide autour du corps, à la vitesse du fluide et à une zone de référence associée.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Angle d'attaque: 10.94 Degré --> 0.190939020168144 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
CL = 2*(sin(α))^2*cos(α) --> 2*(sin(0.190939020168144))^2*cos(0.190939020168144)
Évaluer ... ...
CL = 0.0707244997171631
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0707244997171631 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0707244997171631 0.070724 <-- Coefficient de portance
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

14 Flux newtonien Calculatrices

Coefficient de pression maximal de l'onde de choc normale exacte
​ Aller Coefficient de pression maximal = 2/(Rapport de chaleur spécifique*Nombre de Mach^2)*(Pression totale/Pression-1)
Coefficient de pression maximal
​ Aller Coefficient de pression maximal = (Pression totale-Pression)/(0.5*Densité du matériau*Vitesse du flux libre^2)
Temps Taux de changement de la quantité de mouvement du flux massique
​ Aller Force = Densité du fluide*Vitesse du fluide^2*Zone*(sin(Angle d'inclinaison))^2
Incident de flux massique sur la surface
​ Aller Flux massique(g) = Densité du matériau*Rapidité*Zone*sin(Angle d'inclinaison)
Coefficient de pression pour les corps 2D minces
​ Aller Coefficient de pression = 2*((Angle d'inclinaison)^2+Courbure de la surface*Distance du point par rapport à l'axe centroïdal)
Coefficient de pression pour les corps minces de révolution
​ Aller Coefficient de pression = 2*(Angle d'inclinaison)^2+Courbure de la surface*Distance du point par rapport à l'axe centroïdal
Équation du coefficient de portance avec l'angle d'attaque
​ Aller Coefficient de portance = 2*(sin(Angle d'attaque))^2*cos(Angle d'attaque)
Loi newtonienne modifiée
​ Aller Coefficient de pression = Coefficient de pression maximal*(sin(Angle d'inclinaison))^2
Coefficient d'équation de portance avec coefficient de force normale
​ Aller Coefficient de portance = Coefficient de force*cos(Angle d'attaque)
Coefficient d'équation de traînée avec coefficient de force normale
​ Aller Coefficient de traînée = Coefficient de force*sin(Angle d'attaque)
Force exercée sur la surface compte tenu de la pression statique
​ Aller Force = Zone*(Pression superficielle-Pression statique)
Force de traînée avec angle d'attaque
​ Aller Force de traînée = Force de levage/cot(Angle d'attaque)
Force de levage avec angle d'attaque
​ Aller Force de levage = Force de traînée*cot(Angle d'attaque)
Coefficient d'équation de traînée avec angle d'attaque
​ Aller Coefficient de traînée = 2*(sin(Angle d'attaque))^3

Équation du coefficient de portance avec l'angle d'attaque Formule

Coefficient de portance = 2*(sin(Angle d'attaque))^2*cos(Angle d'attaque)
CL = 2*(sin(α))^2*cos(α)

Quel est l'angle d'attaque?

En dynamique des fluides, 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 à travers lequel il se déplace.

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