Aerodynamische kracht van opzij Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Aerodynamische zijkracht = Zijkrachtcoëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied
Y = Cy*q*S
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Aerodynamische zijkracht - (Gemeten in Newton) - Aerodynamische zijwaartse kracht is de component van aerodynamische kracht langs de spoedas van een vliegtuig.
Zijkrachtcoëfficiënt - Zijkrachtcoëfficiënt is de dimensieloze coëfficiënt die is gekoppeld aan de component van aërodynamische krachten langs de steekas van een vliegtuig.
Dynamische druk - (Gemeten in Pascal) - Dynamische druk is eenvoudigweg een handige naam voor de hoeveelheid die de afname van de druk als gevolg van de snelheid van de vloeistof vertegenwoordigt.
Referentiegebied - (Gemeten in Plein Meter) - Het referentiegebied is willekeurig een gebied dat kenmerkend is voor het object dat wordt beschouwd. Voor een vliegtuigvleugel wordt het planvormgebied van de vleugel het referentievleugelgebied of eenvoudigweg vleugelgebied genoemd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Zijkrachtcoëfficiënt: 0.76 --> Geen conversie vereist
Dynamische druk: 10 Pascal --> 10 Pascal Geen conversie vereist
Referentiegebied: 5.08 Plein Meter --> 5.08 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Y = Cy*q*S --> 0.76*10*5.08
Evalueren ... ...
Y = 38.608
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
38.608 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
38.608 Newton <-- Aerodynamische zijkracht
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Vinay Mishra
Indian Institute for Aeronautical Engineering and Information Technology (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IIT), Bombay
Shikha Maurya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

18 Nomenclatuur van vliegtuigdynamica Rekenmachines

Sideslip hoek
​ Gaan Zijslip hoek = asin(Snelheid langs pitch-as/(sqrt((Snelheid langs rolas^2)+(Snelheid langs pitch-as^2)+(Snelheid langs gier-as^2))))
Gemiddeld aerodynamisch akkoord voor propelleraangedreven vliegtuig
​ Gaan Gemiddeld aerodynamisch akkoord = (1/Referentiegebied)*int(Koordlengte^2,x,-spanwijdte/2,spanwijdte/2)
Rollende momentcoëfficiënt
​ Gaan Rollende momentcoëfficiënt = rollend moment/(Dynamische druk*Referentiegebied*karakteristieke lengte)
Rollend moment
​ Gaan rollend moment = Rollende momentcoëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied*karakteristieke lengte
Coëfficiënt van het werpmoment
​ Gaan Pitching-momentcoëfficiënt = Pitchmoment/(Dynamische druk*Referentiegebied*karakteristieke lengte)
Giermomentcoëfficiënt
​ Gaan Giermomentcoëfficiënt = Gierend moment/(Dynamische druk*Referentiegebied*karakteristieke lengte)
Pitch moment
​ Gaan Pitchmoment = Pitching-momentcoëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied*karakteristieke lengte
Gierend moment
​ Gaan Gierend moment = Giermomentcoëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied*karakteristieke lengte
Normaalkrachtcoëfficiënt met aerodynamische normaalkracht
​ Gaan Normaal kracht coëfficiënt = Aerodynamische normale kracht/(Dynamische druk*Referentiegebied)
Aërodynamische normaalkracht
​ Gaan Aerodynamische normale kracht = Normaal kracht coëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied
Aërodynamische axiale kracht
​ Gaan Aerodynamische axiale kracht = Axiale krachtcoëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied
Zijwaartse krachtcoëfficiënt
​ Gaan Zijkrachtcoëfficiënt = Aerodynamische zijkracht/(Dynamische druk*Referentiegebied)
Aerodynamische kracht van opzij
​ Gaan Aerodynamische zijkracht = Zijkrachtcoëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied
Hoek van aanvallen
​ Gaan Hoek van aanvallen = atan(Snelheid langs gier-as/Snelheid langs rolas)
Snelheid langs de gieras voor een kleine aanvalshoek
​ Gaan Snelheid langs gier-as = Snelheid langs rolas*Hoek van aanvallen
Snelheid langs de rolas voor een kleine aanvalshoek
​ Gaan Snelheid langs rolas = Snelheid langs gier-as/Hoek van aanvallen
Snelheid langs de spoedas voor een kleine zijsliphoek
​ Gaan Snelheid langs pitch-as = Zijslip hoek*Snelheid langs rolas
Snelheid langs de rolas voor een kleine zijsliphoek
​ Gaan Snelheid langs rolas = Snelheid langs pitch-as/Zijslip hoek

Aerodynamische kracht van opzij Formule

Aerodynamische zijkracht = Zijkrachtcoëfficiënt*Dynamische druk*Referentiegebied
Y = Cy*q*S

Wat is het meest aerodynamische object?

Voor snelheden die lager zijn dan de geluidssnelheid, is de traan de meest aerodynamisch efficiënte vorm. De traan heeft een afgeronde neus die taps toeloopt als hij naar achteren beweegt en een smalle, maar toch ronde staart vormt, die de lucht rond het object geleidelijk weer bij elkaar brengt in plaats van wervelstromen te creëren.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!