Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata = 2*pi*((Kąt natarcia)-(Kąt zerowego podnoszenia))
CL,cam = 2*pi*((α)-(α0))
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata - Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata jest bezwymiarowym współczynnikiem, który wiąże siłę nośną wytworzoną na jednostkę rozpiętości z gęstością płynu wokół ciała, prędkością płynu
Kąt natarcia - (Mierzone w Radian) - Kąt natarcia to kąt pomiędzy linią odniesienia na ciele a wektorem reprezentującym względny ruch ciała i płynu, przez który się ono porusza.
Kąt zerowego podnoszenia - (Mierzone w Radian) - Kąt zerowej siły nośnej to kąt natarcia, przy którym płat nie wytwarza siły nośnej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt natarcia: 10.94 Stopień --> 0.190939020168144 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Kąt zerowego podnoszenia: -2 Stopień --> -0.03490658503988 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CL,cam = 2*pi*((α)-(α0)) --> 2*pi*((0.190939020168144)-((-0.03490658503988)))
Ocenianie ... ...
CL,cam = 1.41902978833414
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.41902978833414 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.41902978833414 1.41903 <-- Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shikha Maurya
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Bombaj
Shikha Maurya utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

8 Przepływ nad płatami Kalkulatory

Grubość warstwy granicznej dla przepływu laminarnego
​ Iść Grubość warstwy granicznej laminarnej = 5*Odległość na osi X/sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu laminarnego)
Położenie środka ciśnienia dla wypukłego płata
​ Iść Centrum Ciśnienia = -(Współczynnik momentu względem krawędzi natarcia*Akord)/Współczynnik siły nośnej
Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata
​ Iść Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata = 2*pi*((Kąt natarcia)-(Kąt zerowego podnoszenia))
Grubość warstwy granicznej dla przepływu turbulentnego
​ Iść Turbulentna grubość warstwy granicznej = 0.37*Odległość na osi X/(Liczba Reynoldsa dla przepływu turbulentnego^(1/5))
Współczynnik oporu tarcia skóry dla płaskiej płyty w przepływie laminarnym
​ Iść Współczynnik oporu tarcia skóry = 1.328/(sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu laminarnego))
Współczynnik oporu tarcia skóry dla płaskiej płyty w przepływie turbulentnym
​ Iść Współczynnik oporu tarcia skóry = 0.074/(Liczba Reynoldsa dla przepływu turbulentnego^(1/5))
Współczynnik momentu dotyczący krawędzi natarcia dla profilu symetrycznego zgodnie z teorią cienkiego płata
​ Iść Współczynnik momentu względem krawędzi natarcia = -Współczynnik siły nośnej/4
Współczynnik siły nośnej dla profilu symetrycznego według teorii cienkiego płata
​ Iść Współczynnik siły nośnej = 2*pi*Kąt natarcia

Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata Formułę

Współczynnik siły nośnej dla wypukłego płata = 2*pi*((Kąt natarcia)-(Kąt zerowego podnoszenia))
CL,cam = 2*pi*((α)-(α0))

Jaka jest różnica między profilem wypukłym a symetrycznym?

W profilu wypukłym środek aerodynamiczny i środek ciśnienia nie znajdują się w tym samym miejscu, więc utworzona winda generuje również moment w środku aerodynamicznym. W profilu symetrycznym środek aerodynamiczny i środek ciśnienia są w tym samym miejscu, więc nie ma momentu pochylającego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!