Calculatrice A à Z
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Accord moyen des pales compte tenu de la solidité de l'éolienne Calculatrice
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Stockage d'énergie thermique
✖
La solidité de la machine à vent est le rapport entre la surface de la pale et la surface frontale balayée (surface du visage) de la machine.
ⓘ
Solidité de la machine à vent [ɣ]
+10%
-10%
✖
Le rayon du rotor est le rayon de rotation du rotor.
ⓘ
Rayon du rotor [R]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
+10%
-10%
✖
Le nombre de pales dans une éolienne correspond au nombre total de pales en forme de profil aérodynamique qui exploitent l'énergie éolienne et entraînent le rotor d'une éolienne.
ⓘ
Nombre de pales dans l'éolienne [N]
+10%
-10%
✖
La corde moyenne des pales est une ligne droite joignant le bord d'attaque d'une pale d'hélice à son bord de fuite.
ⓘ
Accord moyen des pales compte tenu de la solidité de l'éolienne [c]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Accord moyen des pales compte tenu de la solidité de l'éolienne
Formule
`"c" = ("ɣ"*pi*"R")/"N"`
Exemple
`"1.099557m"=("0.1"*pi*"7m")/"2"`
Calculatrice
LaTeX
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Télécharger La physique Formule PDF
Accord moyen des pales compte tenu de la solidité de l'éolienne Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Accord moyen des lames
= (
Solidité de la machine à vent
*
pi
*
Rayon du rotor
)/
Nombre de pales dans l'éolienne
c
= (
ɣ
*
pi
*
R
)/
N
Cette formule utilise
1
Constantes
,
4
Variables
Constantes utilisées
pi
- Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Accord moyen des lames
-
(Mesuré en Mètre)
- La corde moyenne des pales est une ligne droite joignant le bord d'attaque d'une pale d'hélice à son bord de fuite.
Solidité de la machine à vent
- La solidité de la machine à vent est le rapport entre la surface de la pale et la surface frontale balayée (surface du visage) de la machine.
Rayon du rotor
-
(Mesuré en Mètre)
- Le rayon du rotor est le rayon de rotation du rotor.
Nombre de pales dans l'éolienne
- Le nombre de pales dans une éolienne correspond au nombre total de pales en forme de profil aérodynamique qui exploitent l'énergie éolienne et entraînent le rotor d'une éolienne.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Solidité de la machine à vent:
0.1 --> Aucune conversion requise
Rayon du rotor:
7 Mètre --> 7 Mètre Aucune conversion requise
Nombre de pales dans l'éolienne:
2 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
c = (ɣ*pi*R)/N -->
(0.1*
pi
*7)/2
Évaluer ... ...
c
= 1.09955742875643
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.09955742875643 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.09955742875643
≈
1.099557 Mètre
<--
Accord moyen des lames
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Accord moyen des pales compte tenu de la solidité de l'éolienne
Crédits
Créé par
ADITYA RAWAT
UNIVERSITÉ DIT
(DUIT)
,
Dehradun
ADITYA RAWAT a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Anshika Arya
Institut national de technologie
(LENTE)
,
Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!
<
12 Autres sources d'énergie renouvelables Calculatrices
Puissance extraite par le rotor compte tenu du coefficient de puissance de l'éolienne
Aller
Puissance extraite par le rotor
=
Coefficient de puissance de la machine à vent
*(0.5*
Densité de l'air
*
pi
*(
Rayon du rotor
^2)*
Vitesse du vent en flux libre
^3)
Coefficient de puissance de la machine à vent
Aller
Coefficient de puissance de la machine à vent
=
Puissance extraite par le rotor
/(0.5*
Densité de l'air
*
pi
*
Rayon du rotor
^2*
Vitesse du vent en flux libre
^3)
Vitesse du vent en flux libre compte tenu du coefficient de traînée
Aller
Vitesse du vent en flux libre
=
sqrt
(
Force de traînée
/(0.5*
Densité de l'air VC
*
pi
*
Rayon du rotor
^2*
Coefficient de traînée
))
Coefficient de portance de la pale du rotor du vent
Aller
Coefficient de portance de la pale du rotor du vent
=
Force de levage
/(0.5*
Densité de l'air VC
*
pi
*
Rayon du rotor
^2*
Vitesse du vent en flux libre
^2)
Force de portance donnée Coefficient de portance de la lame
Aller
Force de levage
=
Coefficient de portance de la pale du rotor du vent
*0.5*
Densité de l'air VC
*
pi
*
Rayon du rotor
^2*
Vitesse du vent en flux libre
^2
Coefficient de traînée de la lame du rotor du vent
Aller
Coefficient de traînée
=
Force de traînée
/(0.5*
Densité de l'air VC
*
pi
*
Rayon du rotor
^2*
Vitesse du vent en flux libre
^2)
Solidité de la machine à vent
Aller
Solidité de la machine à vent
= (
Nombre de pales dans l'éolienne
*
Accord moyen des lames
)/(
pi
*
Rayon du rotor
)
Accord moyen des pales compte tenu de la solidité de l'éolienne
Aller
Accord moyen des lames
= (
Solidité de la machine à vent
*
pi
*
Rayon du rotor
)/
Nombre de pales dans l'éolienne
Nombre de pales d'éolienne donné Solidité de l'éolienne
Aller
Nombre de pales dans l'éolienne
= (
Solidité de la machine à vent
*
pi
*
Rayon du rotor
)/
Accord moyen des lames
Vitesse angulaire du rotor compte tenu du rapport de vitesse de pointe
Aller
Vitesse angulaire du rotor
= (
Rapport de vitesse de pointe
*
Vitesse du vent en flux libre
)/
Rayon du rotor
Rayon du rotor donné Rapport de vitesse de pointe
Aller
Rayon du rotor
= (
Rapport de vitesse de pointe
*
Vitesse du vent en flux libre
)/
Vitesse angulaire du rotor
Rapport de vitesse de pointe
Aller
Rapport de vitesse de pointe
= (
Vitesse angulaire du rotor
*
Rayon du rotor
)/
Vitesse du vent en flux libre
Accord moyen des pales compte tenu de la solidité de l'éolienne Formule
Accord moyen des lames
= (
Solidité de la machine à vent
*
pi
*
Rayon du rotor
)/
Nombre de pales dans l'éolienne
c
= (
ɣ
*
pi
*
R
)/
N
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