Loi newtonienne modifiée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de pression = Coefficient de pression maximal*(sin(Angle d'inclinaison))^2
Cp = Cp,max*(sin(θ))^2
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 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)
Variables utilisées
Coefficient de pression - Le coefficient de pression définit la valeur de la pression locale en un point en termes de pression de flux libre et de pression dynamique.
Coefficient de pression maximal - Le coefficient de pression maximum est la valeur maximale du coefficient de pression.
Angle d'inclinaison - (Mesuré en Radian) - L'angle d'inclinaison est formé par l'inclinaison d'une ligne par rapport à une autre ; mesuré en degrés ou en radians.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de pression maximal: 0.6 --> Aucune conversion requise
Angle d'inclinaison: 10 Degré --> 0.1745329251994 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cp = Cp,max*(sin(θ))^2 --> 0.6*(sin(0.1745329251994))^2
Évaluer ... ...
Cp = 0.0180922137642207
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0180922137642207 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0180922137642207 0.018092 <-- Coefficient de pression
(Calcul effectué en 00.020 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
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ 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

Loi newtonienne modifiée Formule

Coefficient de pression = Coefficient de pression maximal*(sin(Angle d'inclinaison))^2
Cp = Cp,max*(sin(θ))^2

Qu'est-ce qu'un coefficient de pression?

Le coefficient de pression est un nombre sans dimension qui décrit les pressions relatives dans un champ d'écoulement en dynamique des fluides

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