Force totale exercée par le fluide sur le corps Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Forcer = (Coefficient de traînée du corps dans le fluide*Zone projetée du corps*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2)/2)+(Coefficient de portance du corps dans le liquide*Zone projetée du corps*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2)/2)
F = (CD'*Ap*ρ*(v^2)/2)+(CL*Ap*ρ*(v^2)/2)
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Forcer - (Mesuré en Newton) - La force exercée sur un élément fluide est la somme des forces de pression et de cisaillement agissant sur celui-ci dans un système fluide.
Coefficient de traînée du corps dans le fluide - Le coefficient de traînée d'un corps dans un fluide quantifie la traînée ou la résistance d'un objet dans un environnement fluide.
Zone projetée du corps - (Mesuré en Mètre carré) - La zone projetée du corps est la zone bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel en projetant sa forme sur un plan arbitraire parallèle à l'écoulement du fluide.
Densité du fluide en circulation - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du fluide en circulation est la densité du fluide qui circule ou qui coule autour d'un corps.
Vitesse du corps ou du fluide - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du corps ou du fluide est la vitesse à laquelle le corps se déplace dans le fluide ou à laquelle le fluide circule autour du corps.
Coefficient de portance du corps dans le liquide - Le coefficient de portance du corps dans un fluide est un coefficient sans dimension qui relie la portance générée par un fluide, la densité du fluide autour du corps, la vitesse du fluide et une zone de référence associée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de traînée du corps dans le fluide: 0.15 --> Aucune conversion requise
Zone projetée du corps: 1.88 Mètre carré --> 1.88 Mètre carré Aucune conversion requise
Densité du fluide en circulation: 1.21 Kilogramme par mètre cube --> 1.21 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Vitesse du corps ou du fluide: 32 Mètre par seconde --> 32 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Coefficient de portance du corps dans le liquide: 0.94 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F = (CD'*Ap*ρ*(v^2)/2)+(CL*Ap*ρ*(v^2)/2) --> (0.15*1.88*1.21*(32^2)/2)+(0.94*1.88*1.21*(32^2)/2)
Évaluer ... ...
F = 1269.520384
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1269.520384 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1269.520384 1269.52 Newton <-- Forcer
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Alex Shareef
université d'ingénierie de velagapudi ramakrishna siddhartha (école d'ingénieurs vr siddhartha), vijayawada
Alex Shareef a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

11 Traînée et forces Calculatrices

Force exercée par le corps sur le plan supersonique
Aller Forcer = (Densité du fluide en circulation*(Longueur de l'avion^2)*(Vitesse du corps ou du fluide^2))*((Viscosité dynamique du fluide)/(Densité du fluide en circulation*Vitesse du corps ou du fluide*Longueur de l'avion))*((Module en vrac)/(Densité du fluide en circulation*Vitesse du corps ou du fluide^2))
Force totale exercée par le fluide sur le corps
Aller Forcer = (Coefficient de traînée du corps dans le fluide*Zone projetée du corps*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2)/2)+(Coefficient de portance du corps dans le liquide*Zone projetée du corps*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2)/2)
Force de traînée pour le corps en mouvement dans Fluid
Aller Force de traînée sur le corps dans le fluide = (Coefficient de traînée du corps dans le fluide*Zone projetée du corps*Masse de fluide en écoulement*(Vitesse du corps ou du fluide)^2)/(Volume de fluide en écoulement*2)
Zone du corps pour la force de levage dans le corps en mouvement sur fluide
Aller Zone projetée du corps = Force de levage sur le corps dans le liquide/(Coefficient de portance du corps dans le liquide*0.5*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2))
Force de traînée pour le corps en mouvement dans un fluide de certaine densité
Aller Force de traînée sur le corps dans le fluide = Coefficient de traînée du corps dans le fluide*Zone projetée du corps*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2)/2
Traînée de friction de la peau à partir de la force de traînée totale sur la sphère
Aller Glissement de friction cutanée sur la sphère = 2*pi*Viscosité dynamique du fluide*Diamètre de la sphère dans le fluide*Vitesse du corps ou du fluide
Traînée de pression à partir de la force de traînée totale sur la sphère
Aller Force de traînée de pression sur la sphère = pi*Viscosité dynamique du fluide*Diamètre de la sphère dans le fluide*Vitesse du corps ou du fluide
Force de traînée totale sur la sphère
Aller Force de traînée totale sur la sphère = 3*pi*Viscosité dynamique du fluide*Diamètre de la sphère dans le fluide*Vitesse du corps ou du fluide
Puissance requise pour maintenir la plaque plate en mouvement
Aller Le pouvoir de maintenir la plaque en mouvement = Force de traînée sur le corps dans le fluide*Vitesse du corps ou du fluide
Coefficient de traînée pour la sphère dans la formule d'Oseen lorsque le nombre de Reynolds est compris entre 0,2 et 5
Aller Coefficient de traînée pour la sphère = (24/Le numéro de Reynold)*(1+(3/(16*Le numéro de Reynold)))
Coefficient de traînée pour la sphère dans la loi de Stoke lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 0,2
Aller Coefficient de traînée pour la sphère = 24/Le numéro de Reynold

Force totale exercée par le fluide sur le corps Formule

Forcer = (Coefficient de traînée du corps dans le fluide*Zone projetée du corps*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2)/2)+(Coefficient de portance du corps dans le liquide*Zone projetée du corps*Densité du fluide en circulation*(Vitesse du corps ou du fluide^2)/2)
F = (CD'*Ap*ρ*(v^2)/2)+(CL*Ap*ρ*(v^2)/2)
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