Liftkracht gegeven Liftcoëfficiënt van blad Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hefkracht = Hefcoëfficiënt van het blad van de windrotor*0.5*Luchtdichtheid VC*pi*Rotorstraal^2*Windsnelheid gratis stream^2
L = CL*0.5*ρvc*pi*R^2*V^2
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 5 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Hefkracht - (Gemeten in Newton) - De hefkracht, hefkracht of simpelweg lift is de som van alle krachten op een lichaam die het dwingen om loodrecht op de stroomrichting te bewegen.
Hefcoëfficiënt van het blad van de windrotor - De hefcoëfficiënt van het blad van de windrotor is de verhouding tussen de hefkracht op het blad en de kracht van de vrije wind.
Luchtdichtheid VC - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Luchtdichtheid VC is de luchtdichtheid onder normale omstandigheden.
Rotorstraal - (Gemeten in Meter) - Rotorradius is de rotatiestraal van de rotor.
Windsnelheid gratis stream - (Gemeten in Meter per seconde) - Vrije stroom windsnelheid is de snelheid van de vrije stroom die de lucht is ver stroomopwaarts van een aerodynamisch lichaam, dwz voordat het lichaam de kans krijgt om de lucht af te buigen, te vertragen of samen te drukken.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hefcoëfficiënt van het blad van de windrotor: 0.6 --> Geen conversie vereist
Luchtdichtheid VC: 1.225 Kilogram per kubieke meter --> 1.225 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Rotorstraal: 7 Meter --> 7 Meter Geen conversie vereist
Windsnelheid gratis stream: 10 Meter per seconde --> 10 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
L = CL*0.5*ρvc*pi*R^2*V^2 --> 0.6*0.5*1.225*pi*7^2*10^2
Evalueren ... ...
L = 5657.22297095182
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5657.22297095182 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
5657.22297095182 5657.223 Newton <-- Hefkracht
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door ADITYA RAWAT
DIT UNIVERSITEIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

12 Andere hernieuwbare energiebronnen Rekenmachines

Vermogen geëxtraheerd door rotor gegeven vermogenscoëfficiënt van windmachine
​ Gaan Stroom onttrokken door rotor = Vermogenscoëfficiënt van windmachine*(0.5*Dichtheid van lucht*pi*(Rotorstraal^2)*Windsnelheid gratis stream^3)
Vermogenscoëfficiënt van windmachine
​ Gaan Vermogenscoëfficiënt van windmachine = Stroom onttrokken door rotor/(0.5*Dichtheid van lucht*pi*Rotorstraal^2*Windsnelheid gratis stream^3)
Gratis stream windsnelheid gegeven weerstandscoëfficiënt
​ Gaan Windsnelheid gratis stream = sqrt(Trekkracht/(0.5*Luchtdichtheid VC*pi*Rotorstraal^2*Sleepcoëfficiënt))
Liftcoëfficiënt van blad van windrotor
​ Gaan Hefcoëfficiënt van het blad van de windrotor = Hefkracht/(0.5*Luchtdichtheid VC*pi*Rotorstraal^2*Windsnelheid gratis stream^2)
Liftkracht gegeven Liftcoëfficiënt van blad
​ Gaan Hefkracht = Hefcoëfficiënt van het blad van de windrotor*0.5*Luchtdichtheid VC*pi*Rotorstraal^2*Windsnelheid gratis stream^2
Slepingscoëfficiënt van blad van windrotor
​ Gaan Sleepcoëfficiënt = Trekkracht/(0.5*Luchtdichtheid VC*pi*Rotorstraal^2*Windsnelheid gratis stream^2)
Soliditeit van windmachine
​ Gaan Soliditeit van windmachine = (Aantal bladen in windturbine*Mean Chord of Blades)/(pi*Rotorstraal)
Aantal bladen van windturbine gegeven Soliditeit van windturbine
​ Gaan Aantal bladen in windturbine = (Soliditeit van windmachine*pi*Rotorstraal)/Mean Chord of Blades
Mean Chord of Blades gegeven Solidity of Wind Machine
​ Gaan Mean Chord of Blades = (Soliditeit van windmachine*pi*Rotorstraal)/Aantal bladen in windturbine
Hoeksnelheid van rotor gegeven tipsnelheidsverhouding:
​ Gaan Hoeksnelheid van rotor = (Tip Snelheid Verhouding*Windsnelheid gratis stream)/Rotorstraal
Rotorradius gegeven tipsnelheidsverhouding:
​ Gaan Rotorstraal = (Tip Snelheid Verhouding*Windsnelheid gratis stream)/Hoeksnelheid van rotor
Tip snelheidsratio
​ Gaan Tip Snelheid Verhouding = (Hoeksnelheid van rotor*Rotorstraal)/Windsnelheid gratis stream

Liftkracht gegeven Liftcoëfficiënt van blad Formule

Hefkracht = Hefcoëfficiënt van het blad van de windrotor*0.5*Luchtdichtheid VC*pi*Rotorstraal^2*Windsnelheid gratis stream^2
L = CL*0.5*ρvc*pi*R^2*V^2
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!