Trascina la forza sulla piastra piana Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forza di resistenza = 0.5*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento*Coefficiente di trascinamento
FD = 0.5*ρ*V^2*S*CD
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Forza di resistenza - (Misurato in Newton) - Drag Force è la forza di resistenza sperimentata da un oggetto che si muove attraverso un fluido.
Densità del flusso libero - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del flusso libero è la massa per unità di volume d'aria molto a monte di un corpo aerodinamico a una data altitudine.
Velocità a flusso libero - (Misurato in Metro al secondo) - La Freestream Velocity è la velocità dell'aria molto a monte di un corpo aerodinamico, cioè prima che il corpo abbia la possibilità di deviare, rallentare o comprimere l'aria.
Zona di riferimento - (Misurato in Metro quadrato) - L'area di riferimento è arbitrariamente un'area caratteristica dell'oggetto considerato. Per un'ala di un aeromobile, l'area della forma in pianta dell'ala è chiamata area dell'ala di riferimento o semplicemente area dell'ala.
Coefficiente di trascinamento - Il coefficiente di resistenza è una quantità adimensionale utilizzata per quantificare la resistenza o la resistenza di un oggetto in un ambiente fluido, come aria o acqua.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità del flusso libero: 2.1 Chilogrammo per metro cubo --> 2.1 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Velocità a flusso libero: 100 Metro al secondo --> 100 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Zona di riferimento: 5.08 Metro quadrato --> 5.08 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di trascinamento: 2.2 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
FD = 0.5*ρ*V^2*S*CD --> 0.5*2.1*100^2*5.08*2.2
Valutare ... ...
FD = 117348
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
117348 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
117348 Newton <-- Forza di resistenza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

15 Risultati approssimativi applicati ai veicoli ipersonici Calcolatrici

Velocità del flusso libero su lastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Velocità a flusso libero = Velocità di trasferimento del calore locale/(Numero Stanton*Densità del flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Densità del flusso libero su lastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Densità del flusso libero = Velocità di trasferimento del calore locale/(Numero Stanton*Velocità a flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Numero di Stanton di Freestream per lastra piana
​ Partire Numero Stanton = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Trasferimento di calore locale su piastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Velocità di trasferimento del calore locale = Numero Stanton*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete)
Entalpia di parete adiabatica su piastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Entalpia della parete adiabatica = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*Numero Stanton)+Entalpia di parete
Entalpia di parete su lastra piana utilizzando il numero di Stanton
​ Partire Entalpia di parete = Entalpia della parete adiabatica-Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero*Numero Stanton)
Velocità del flusso libero su piatto piano utilizzando la forza di trascinamento
​ Partire Velocità a flusso libero = sqrt(Forza di resistenza/(0.5*Densità del flusso libero*Zona di riferimento*Coefficiente di trascinamento))
Densità del flusso libero su piano in condizioni di flusso del flusso libero
​ Partire Densità del flusso libero = Forza di resistenza/(0.5*Coefficiente di trascinamento*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento)
Coefficiente di trascinamento su piano in condizioni di flusso libero
​ Partire Coefficiente di trascinamento = Forza di resistenza/(0.5*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento)
Trascina la forza sulla piastra piana
​ Partire Forza di resistenza = 0.5*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento*Coefficiente di trascinamento
Rapporto di pressione per piastra piana isolata, interazione debole
​ Partire Rapporto di pressione = 1+0.31*Parametro di somiglianza dell'interazione viscosa+0.05*Parametro di somiglianza dell'interazione viscosa^2
Velocità del flusso libero su piastra piana con condizioni di flusso libero
​ Partire Velocità a flusso libero = sqrt(2*(Entalpia specifica totale-Entalpia specifica del flusso libero))
Entalpia di flusso libero su piastra piana con condizioni di flusso libero
​ Partire Entalpia specifica del flusso libero = Entalpia specifica totale-(Velocità a flusso libero^2)/2
Entalpia totale su piastra piana con condizioni di flusso libero
​ Partire Entalpia specifica totale = Entalpia specifica del flusso libero+(Velocità a flusso libero^2)/2
Rapporto di pressione per piastra piana isolata, forte interazione
​ Partire Rapporto di pressione = 0.514*Parametro di somiglianza dell'interazione viscosa+0.759

Trascina la forza sulla piastra piana Formula

Forza di resistenza = 0.5*Densità del flusso libero*Velocità a flusso libero^2*Zona di riferimento*Coefficiente di trascinamento
FD = 0.5*ρ*V^2*S*CD

Cos'è la forza di trascinamento?

Una forza di resistenza è la forza di resistenza causata dal movimento di un corpo attraverso un fluido, come l'acqua o l'aria. Una forza di trascinamento agisce in senso opposto alla direzione della velocità del flusso in arrivo.

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