Współczynnik efektywności Oswalda Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik wydajności Oswalda = 1.78*(1-0.045*Proporcje skrzydeł^(0.68))-0.64
eosw = 1.78*(1-0.045*AR^(0.68))-0.64
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik wydajności Oswalda - Współczynnik efektywności Oswalda jest współczynnikiem korygującym, który reprezentuje zmianę oporu wraz z siłą nośną trójwymiarowego skrzydła lub samolotu w porównaniu z idealnym skrzydłem o tym samym współczynniku kształtu.
Proporcje skrzydeł - Współczynnik kształtu skrzydła definiuje się jako stosunek kwadratu rozpiętości skrzydeł do powierzchni skrzydła lub rozpiętości nad cięciwą skrzydła na planie prostokąta.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Proporcje skrzydeł: 15 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
eosw = 1.78*(1-0.045*AR^(0.68))-0.64 --> 1.78*(1-0.045*15^(0.68))-0.64
Ocenianie ... ...
eosw = 0.634903252151742
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.634903252151742 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.634903252151742 0.634903 <-- Współczynnik wydajności Oswalda
(Obliczenie zakończone za 00.018 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prasana Kannan
Szkoła inżynierska Sri sivasubramaniyanadar (ssn kolegium inżynierskie), Ćennaj
Prasana Kannan utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kaki Warun Kryszna
Instytut Technologii Mahatmy Gandhiego (MGIT), Hajdarabad
Kaki Warun Kryszna zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

11 Przepływ przez skrzydła Kalkulatory

Współczynnik kształtu skrzydła przy danym nachyleniu krzywej unoszenia skończonego skrzydła
Iść Proporcje skrzydeł = (Nachylenie krzywej podnoszenia 2D*(1+Indukowany współczynnik nachylenia podnoszenia))/(pi*(Nachylenie krzywej podnoszenia 2D/Nachylenie krzywej podnoszenia-1))
Nachylenie krzywej nośnej dla skończonego skrzydła
Iść Nachylenie krzywej podnoszenia = Nachylenie krzywej podnoszenia 2D/(1+(Nachylenie krzywej podnoszenia 2D*(1+Indukowany współczynnik nachylenia podnoszenia))/(pi*Proporcje skrzydeł))
Nachylenie krzywej wznoszenia 2D płata podane Nachylenie wzniosu skończonego skrzydła
Iść Nachylenie krzywej podnoszenia 2D = Nachylenie krzywej podnoszenia/(1-(Nachylenie krzywej podnoszenia*(1+Indukowany współczynnik nachylenia podnoszenia))/(pi*Proporcje skrzydeł))
Współczynnik kształtu skrzydła przy danym nachyleniu krzywej unoszenia eliptycznego skrzydła skończonego
Iść Proporcje skrzydeł = Nachylenie krzywej podnoszenia 2D/(pi*(Nachylenie krzywej podnoszenia 2D/Nachylenie krzywej podnoszenia-1))
Nachylenie krzywej unoszenia dla eliptycznego skrzydła skończonego
Iść Nachylenie krzywej podnoszenia = Nachylenie krzywej podnoszenia 2D/(1+Nachylenie krzywej podnoszenia 2D/(pi*Proporcje skrzydeł))
Nachylenie krzywej wznoszenia 2D płata podane Nachylenie wzniosu eliptycznego, skończonego skrzydła
Iść Nachylenie krzywej podnoszenia 2D = Nachylenie krzywej podnoszenia/(1-Nachylenie krzywej podnoszenia/(pi*Proporcje skrzydeł))
Podany współczynnik proporcji Współczynnik efektywności rozpiętości
Iść Proporcje skrzydeł = Współczynnik siły nośnej^2/(pi*Współczynnik wydajności rozpiętości*Indukowany współczynnik oporu)
Geometryczny kąt natarcia przy danym efektywnym kącie natarcia
Iść Geometryczny kąt natarcia = Efektywny kąt natarcia+Indukowany kąt natarcia
Indukowany kąt natarcia przy danym efektywnym kącie natarcia
Iść Indukowany kąt natarcia = Geometryczny kąt natarcia-Efektywny kąt natarcia
Efektywny kąt natarcia skończonego skrzydła
Iść Efektywny kąt natarcia = Geometryczny kąt natarcia-Indukowany kąt natarcia
Współczynnik efektywności Oswalda
Iść Współczynnik wydajności Oswalda = 1.78*(1-0.045*Proporcje skrzydeł^(0.68))-0.64

Współczynnik efektywności Oswalda Formułę

Współczynnik wydajności Oswalda = 1.78*(1-0.045*Proporcje skrzydeł^(0.68))-0.64
eosw = 1.78*(1-0.045*AR^(0.68))-0.64

Jaki jest współczynnik kształtu skrzydła?

Współczynnik kształtu skrzydła definiuje się jako kwadrat rozpiętości podzielony przez powierzchnię skrzydła i oznaczony jest symbolem AR. W przypadku skrzydła prostokątnego zmniejsza to stosunek rozpiętości do długości cięciwy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!