Współczynnik siły nośnej dla profilu symetrycznego według teorii cienkiego płata Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik siły nośnej = 2*pi*Kąt natarcia
CL = 2*pi*α
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Współczynnik siły nośnej - Współczynnik siły nośnej to bezwymiarowy współczynnik, który wiąże siłę nośną wytwarzaną przez korpus podnoszący z gęstością płynu wokół ciała, prędkością płynu i powiązanym obszarem odniesienia.
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.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt natarcia: 10.94 Stopień --> 0.190939020168144 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CL = 2*pi*α --> 2*pi*0.190939020168144
Ocenianie ... ...
CL = 1.19970524608775
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.19970524608775 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.19970524608775 1.199705 <-- Współczynnik siły nośnej
(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 Vinay Mishra
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra zweryfikował ten kalkulator i 100+ 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 profilu symetrycznego według teorii cienkiego płata Formułę

Współczynnik siły nośnej = 2*pi*Kąt natarcia
CL = 2*pi*α

Co to jest teoria cienkiego płata?

Teoria cienkiego płata opiera się na zastąpieniu płata przez średnią linię pochylenia. Arkusz wirowy jest umieszczany wzdłuż linii cięciwy, a jego siła jest dostosowywana tak, że w połączeniu z jednolitym swobodnym strumieniem, linia pochylenia staje się opływem przepływu, jednocześnie spełniając warunek Kutty.

Co to jest stan Kutta?

Warunek Kutty to obserwacja, że dla płata unoszącego o danym kształcie przy zadanym kącie natarcia natura przyjmuje tę szczególną wartość krążenia wokół płata, co powoduje, że przepływ płynnie opuszcza krawędź spływu. Jeśli kąt krawędzi spływu jest skończony, to krawędź spływu jest punktem stagnacji. Jeśli krawędź spływu jest zgnieciona, prędkości opuszczające górną i dolną powierzchnię na krawędzi spływu są skończone i równe pod względem wielkości i kierunku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!