Momento di lancio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Momento di lancio = Coefficiente del momento di beccheggio*Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica
𝑴 = Cm*q*S*𝓁
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Momento di lancio - (Misurato in Newton metro) - Il momento di beccheggio è il momento che agisce sull'aereo attorno al suo asse di beccheggio.
Coefficiente del momento di beccheggio - Il coefficiente del momento di beccheggio è il coefficiente associato al momento che tende a ruotare l'asse del beccheggio di un aereo.
Pressione dinamica - (Misurato in Pascal) - Pressione dinamica è semplicemente un nome conveniente per la quantità che rappresenta la diminuzione della pressione dovuta alla velocità del fluido.
Area di riferimento - (Misurato in Metro quadrato) - L'Area di Riferimento è arbitrariamente un'area caratteristica dell'oggetto considerato. Per l'ala di un aereo, l'area della forma in pianta dell'ala è chiamata area alare di riferimento o semplicemente area alare.
Lunghezza caratteristica - (Misurato in metro) - La lunghezza caratteristica (usata in aerodinamica) è una lunghezza di riferimento caratteristica dell'oggetto in esame.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente del momento di beccheggio: 0.59 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione dinamica: 10 Pascal --> 10 Pascal Nessuna conversione richiesta
Area di riferimento: 5.08 Metro quadrato --> 5.08 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Lunghezza caratteristica: 0.6 metro --> 0.6 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
𝑴 = Cm*q*S*𝓁 --> 0.59*10*5.08*0.6
Valutare ... ...
𝑴 = 17.9832
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
17.9832 Newton metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
17.9832 Newton metro <-- Momento di lancio
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vinay Mishra
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Bombay
Shikha Maurya ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

18 Nomenclatura della dinamica degli aeromobili Calcolatrici

Angolo di scivolata
​ Partire Angolo di scivolata = asin(Velocità lungo l'asse del passo/(sqrt((Velocità lungo l'asse di rollio^2)+(Velocità lungo l'asse del passo^2)+(Velocità lungo l'asse di imbardata^2))))
Corda aerodinamica media per aeroplano a elica
​ Partire Corda aerodinamica media = (1/Area di riferimento)*int(Lunghezza della corda^2,x,-apertura alare/2,apertura alare/2)
Coefficiente del momento di imbardata
​ Partire Coefficiente del momento di imbardata = Momento di imbardata/(Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica)
Coefficiente del momento rotante
​ Partire Coefficiente del momento di rotolamento = Momento rotolante/(Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica)
Coefficiente del momento di beccheggio
​ Partire Coefficiente del momento di beccheggio = Momento di lancio/(Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica)
Momento di imbardata
​ Partire Momento di imbardata = Coefficiente del momento di imbardata*Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica
Momento di rotolamento
​ Partire Momento rotolante = Coefficiente del momento di rotolamento*Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica
Momento di lancio
​ Partire Momento di lancio = Coefficiente del momento di beccheggio*Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica
Coefficiente di forza laterale
​ Partire Coefficiente di forza laterale = Forza laterale aerodinamica/(Pressione dinamica*Area di riferimento)
Coefficiente di forza normale con forza normale aerodinamica
​ Partire Coefficiente di forza normale = Forza normale aerodinamica/(Pressione dinamica*Area di riferimento)
Forza laterale aerodinamica
​ Partire Forza laterale aerodinamica = Coefficiente di forza laterale*Pressione dinamica*Area di riferimento
Forza assiale aerodinamica
​ Partire Forza assiale aerodinamica = Coefficiente di forza assiale*Pressione dinamica*Area di riferimento
Forza aerodinamica normale
​ Partire Forza normale aerodinamica = Coefficiente di forza normale*Pressione dinamica*Area di riferimento
Angolo di attacco
​ Partire Angolo di attacco = atan(Velocità lungo l'asse di imbardata/Velocità lungo l'asse di rollio)
Velocità lungo l'asse di imbardata per un piccolo angolo di attacco
​ Partire Velocità lungo l'asse di imbardata = Velocità lungo l'asse di rollio*Angolo di attacco
Velocità lungo l'asse di rollio per un piccolo angolo di attacco
​ Partire Velocità lungo l'asse di rollio = Velocità lungo l'asse di imbardata/Angolo di attacco
Velocità lungo l'asse del beccheggio per un piccolo angolo di scivolata
​ Partire Velocità lungo l'asse del passo = Angolo di scivolata*Velocità lungo l'asse di rollio
Velocità lungo l'asse di rollio per un piccolo angolo di scivolata
​ Partire Velocità lungo l'asse di rollio = Velocità lungo l'asse del passo/Angolo di scivolata

Momento di lancio Formula

Momento di lancio = Coefficiente del momento di beccheggio*Pressione dinamica*Area di riferimento*Lunghezza caratteristica
𝑴 = Cm*q*S*𝓁

Qual è la lunghezza caratteristica per il calcolo del momento di beccheggio?

La lunghezza caratteristica è considerata la lunghezza media della corda per il momento di beccheggio di un aereo. In aeronautica, una corda è la linea retta immaginaria che unisce il bordo d'attacco e il bordo d'uscita di un profilo alare. La lunghezza della corda è la distanza tra il bordo di uscita e il punto in cui la corda interseca il bordo di entrata.

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