Calcolatrice da A a Z
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Angolo di attacco indotto dato l'angolo di attacco effettivo calcolatrice
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Flusso sui profili alari
Resistenza indotta
✖
L'angolo di attacco geometrico è l'angolo tra la direzione della velocità del flusso libero e la linea della corda.
ⓘ
Angolo di attacco geometrico [α
g
]
giro
Ciclo
Grado
Gon
Gradiano
Mil
Milliradiano
Minuto
Minuti d'arco
Punto
Quadrante
Quarto di cerchio
Radiante
giro
Angolo retto
Secondo
Semicerchio
Sestante
Segno
Giro
+10%
-10%
✖
L'angolo di incidenza effettivo è l'angolo tra la linea della corda e la direzione del vento relativo locale.
ⓘ
Angolo di attacco effettivo [α
eff
]
giro
Ciclo
Grado
Gon
Gradiano
Mil
Milliradiano
Minuto
Minuti d'arco
Punto
Quadrante
Quarto di cerchio
Radiante
giro
Angolo retto
Secondo
Semicerchio
Sestante
Segno
Giro
+10%
-10%
✖
L'angolo di incidenza indotto è l'angolo tra il vento relativo locale e la direzione della velocità del flusso libero.
ⓘ
Angolo di attacco indotto dato l'angolo di attacco effettivo [α
i
]
giro
Ciclo
Grado
Gon
Gradiano
Mil
Milliradiano
Minuto
Minuti d'arco
Punto
Quadrante
Quarto di cerchio
Radiante
giro
Angolo retto
Secondo
Semicerchio
Sestante
Segno
Giro
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Angolo di attacco indotto dato l'angolo di attacco effettivo
Formula
`"α"_{"i"} = "α"_{"g"}-"α"_{"eff"}`
Esempio
`"4°"="12°"-"8°"`
Calcolatrice
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Scaricamento Flusso su profili alari e ali Formule PDF
Angolo di attacco indotto dato l'angolo di attacco effettivo Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Angolo di incidenza indotto
=
Angolo di attacco geometrico
-
Angolo di attacco effettivo
α
i
=
α
g
-
α
eff
Questa formula utilizza
3
Variabili
Variabili utilizzate
Angolo di incidenza indotto
-
(Misurato in Radiante)
- L'angolo di incidenza indotto è l'angolo tra il vento relativo locale e la direzione della velocità del flusso libero.
Angolo di attacco geometrico
-
(Misurato in Radiante)
- L'angolo di attacco geometrico è l'angolo tra la direzione della velocità del flusso libero e la linea della corda.
Angolo di attacco effettivo
-
(Misurato in Radiante)
- L'angolo di incidenza effettivo è l'angolo tra la linea della corda e la direzione del vento relativo locale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Angolo di attacco geometrico:
12 Grado --> 0.20943951023928 Radiante
(Controlla la conversione
qui
)
Angolo di attacco effettivo:
8 Grado --> 0.13962634015952 Radiante
(Controlla la conversione
qui
)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
α
i
= α
g
-α
eff
-->
0.20943951023928-0.13962634015952
Valutare ... ...
α
i
= 0.06981317007976
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.06981317007976 Radiante -->4 Grado
(Controlla la conversione
qui
)
RISPOSTA FINALE
4 Grado
<--
Angolo di incidenza indotto
(Calcolo completato in 00.020 secondi)
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Angolo di attacco indotto dato l'angolo di attacco effettivo
Titoli di coda
Creato da
Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science
(SGSIT)
,
Indore
Ravi Khiyani ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verificato da
Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!
<
11 Flusso sopra le ali Calcolatrici
Proporzioni dell'ala data la pendenza della curva di sollevamento dell'ala finita
Partire
Proporzioni dell'ala
= (
Pendenza della curva di sollevamento 2D
*(1+
Fattore di pendenza della portanza indotta
))/(
pi
*(
Pendenza della curva di sollevamento 2D
/
Pendenza della curva di sollevamento
-1))
Inclinazione della curva di sollevamento per ala finita
Partire
Pendenza della curva di sollevamento
=
Pendenza della curva di sollevamento 2D
/(1+(
Pendenza della curva di sollevamento 2D
*(1+
Fattore di pendenza della portanza indotta
))/(
pi
*
Proporzioni dell'ala
))
Curva di portanza 2D Pendenza del profilo aerodinamico data Pendenza di portanza dell'ala finita
Partire
Pendenza della curva di sollevamento 2D
=
Pendenza della curva di sollevamento
/(1-(
Pendenza della curva di sollevamento
*(1+
Fattore di pendenza della portanza indotta
))/(
pi
*
Proporzioni dell'ala
))
Proporzioni dell'ala data la pendenza della curva di sollevamento dell'ala ellittica finita
Partire
Proporzioni dell'ala
=
Pendenza della curva di sollevamento 2D
/(
pi
*(
Pendenza della curva di sollevamento 2D
/
Pendenza della curva di sollevamento
-1))
Pendenza della curva di sollevamento per l'ala ellittica finita
Partire
Pendenza della curva di sollevamento
=
Pendenza della curva di sollevamento 2D
/(1+
Pendenza della curva di sollevamento 2D
/(
pi
*
Proporzioni dell'ala
))
Curva di portanza 2D Pendenza del profilo aerodinamico data Pendenza di portanza dell'ala finita ellittica
Partire
Pendenza della curva di sollevamento 2D
=
Pendenza della curva di sollevamento
/(1-
Pendenza della curva di sollevamento
/(
pi
*
Proporzioni dell'ala
))
Rapporto di aspetto dato fattore di efficienza span
Partire
Proporzioni dell'ala
=
Coefficiente di sollevamento
^2/(
pi
*
Fattore di efficienza dell'intervallo
*
Coefficiente di resistenza indotta
)
Angolo di attacco geometrico dato l'angolo di attacco effettivo
Partire
Angolo di attacco geometrico
=
Angolo di attacco effettivo
+
Angolo di incidenza indotto
Angolo di attacco indotto dato l'angolo di attacco effettivo
Partire
Angolo di incidenza indotto
=
Angolo di attacco geometrico
-
Angolo di attacco effettivo
Angolo di attacco effettivo di un'ala finita
Partire
Angolo di attacco effettivo
=
Angolo di attacco geometrico
-
Angolo di incidenza indotto
Fattore di efficienza di Oswald
Partire
Fattore di efficienza Oswald
= 1.78*(1-0.045*
Proporzioni dell'ala
^(0.68))-0.64
Angolo di attacco indotto dato l'angolo di attacco effettivo Formula
Angolo di incidenza indotto
=
Angolo di attacco geometrico
-
Angolo di attacco effettivo
α
i
=
α
g
-
α
eff
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