2D Lift Curve Helling van Airfoil gegeven Lift Helling van Eindige Vleugel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Helling van de 2D-liftcurve = Hefcurvehelling/(1-(Hefcurvehelling*(1+Geïnduceerde lifthellingfactor))/(pi*Vleugel-aspectverhouding))
a0 = aC,l/(1-(aC,l*(1+τ))/(pi*AR))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Helling van de 2D-liftcurve - (Gemeten in 1 / Radian) - De 2D Lift Curve Slope is een maatstaf voor hoe snel het vleugelprofiel lift genereert bij een verandering in de aanvalshoek.
Hefcurvehelling - (Gemeten in 1 / Radian) - De Lift Curve Slope is een maatstaf voor hoe snel de vleugel lift genereert bij een verandering in de aanvalshoek.
Geïnduceerde lifthellingfactor - De geïnduceerde lifthellingfactor is een functie van de Fourier-coëfficiënten die zijn gebruikt voor de uitdrukking van de liftcurvehelling voor de eindige vleugel van de algemene planvorm.
Vleugel-aspectverhouding - De vleugelaspectverhouding wordt gedefinieerd als de verhouding van het kwadraat van de spanwijdte tot het vleugeloppervlak of de spanwijdte over de vleugelkoorde voor een rechthoekige planvorm.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hefcurvehelling: 5.54 1 / Radian --> 5.54 1 / Radian Geen conversie vereist
Geïnduceerde lifthellingfactor: 0.055 --> Geen conversie vereist
Vleugel-aspectverhouding: 15 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
a0 = aC,l/(1-(aC,l*(1+τ))/(pi*AR)) --> 5.54/(1-(5.54*(1+0.055))/(pi*15))
Evalueren ... ...
a0 = 6.32440585083825
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6.32440585083825 1 / Radian --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.32440585083825 6.324406 1 / Radian <-- Helling van de 2D-liftcurve
(Berekening voltooid in 00.010 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Ravi Khiyani
Indiaas Instituut voor Technologie, Madras (IIT Madras), Chennai
Ravi Khiyani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

Stroom over vleugels Rekenmachines

2D Lift Curve Helling van Airfoil gegeven Lift Helling van Eindige Vleugel
​ LaTeX ​ Gaan Helling van de 2D-liftcurve = Hefcurvehelling/(1-(Hefcurvehelling*(1+Geïnduceerde lifthellingfactor))/(pi*Vleugel-aspectverhouding))
Aspectverhouding gegeven Span Efficiency Factor
​ LaTeX ​ Gaan Vleugel-aspectverhouding = Liftcoëfficiënt^2/(pi*Span-efficiëntiefactor*Geïnduceerde weerstandscoëfficiënt)
2D Lift Curve Helling van Airfoil gegeven Lift Helling van Elliptic Finite Wing
​ LaTeX ​ Gaan Helling van de 2D-liftcurve = Hefcurvehelling/(1-Hefcurvehelling/(pi*Vleugel-aspectverhouding))
Effectieve aanvalshoek van eindige vleugel
​ LaTeX ​ Gaan Effectieve aanvalshoek = Geometrische aanvalshoek-Geïnduceerde aanvalshoek

2D Lift Curve Helling van Airfoil gegeven Lift Helling van Eindige Vleugel Formule

​LaTeX ​Gaan
Helling van de 2D-liftcurve = Hefcurvehelling/(1-(Hefcurvehelling*(1+Geïnduceerde lifthellingfactor))/(pi*Vleugel-aspectverhouding))
a0 = aC,l/(1-(aC,l*(1+τ))/(pi*AR))
© 2016-2026 calculatoratoz.com A softUsvista Inc. venture!



Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!