Zerowy współczynnik siły nośnej dla danego współczynnika siły nośnej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zerowy współczynnik oporu podnoszenia = (Pchnięcie/(Ciśnienie dynamiczne*Obszar))-((Współczynnik siły nośnej^2)/(pi*Współczynnik wydajności Oswalda*Proporcje skrzydła))
CD,0 = (T/(Pdynamic*A))-((CL^2)/(pi*e*AR))
Ta formuła używa 1 Stałe, 7 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Zerowy współczynnik oporu podnoszenia - Współczynnik oporu zerowej siły nośnej to współczynnik oporu statku powietrznego lub nadwozia aerodynamicznego, gdy nie wytwarza on siły nośnej zerowej.
Pchnięcie - (Mierzone w Newton) - Ciąg samolotu definiuje się jako siłę generowaną przez silniki napędowe, które poruszają samolotem w powietrzu.
Ciśnienie dynamiczne - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie dynamiczne to po prostu wygodna nazwa wielkości reprezentującej spadek ciśnienia spowodowany prędkością płynu.
Obszar - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole to wielkość dwuwymiarowej przestrzeni zajmowanej przez obiekt.
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.
Współczynnik wydajności Oswalda - Współczynnik wydajności 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 skrzydła - Współczynnik kształtu skrzydła definiuje się jako stosunek jego rozpiętości do średniej cięciwy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pchnięcie: 100 Newton --> 100 Newton Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie dynamiczne: 10 Pascal --> 10 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Obszar: 20 Metr Kwadratowy --> 20 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik siły nośnej: 1.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik wydajności Oswalda: 0.51 --> Nie jest wymagana konwersja
Proporcje skrzydła: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CD,0 = (T/(Pdynamic*A))-((CL^2)/(pi*e*AR)) --> (100/(10*20))-((1.1^2)/(pi*0.51*4))
Ocenianie ... ...
CD,0 = 0.311198547900791
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.311198547900791 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.311198547900791 0.311199 <-- Zerowy współczynnik oporu podnoszenia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Vinay Mishra
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Instytut Inżynierii i Technologii Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

19 Wymagania dotyczące podnoszenia i przeciągania Kalkulatory

Współczynnik siły nośnej dla danego minimalnego wymaganego ciągu
Iść Współczynnik siły nośnej = sqrt(pi*Współczynnik wydajności Oswalda*Proporcje skrzydła*((Pchnięcie/(Ciśnienie dynamiczne*Obszar))-Zerowy współczynnik oporu podnoszenia))
Zerowy współczynnik siły nośnej dla danego współczynnika siły nośnej
Iść Zerowy współczynnik oporu podnoszenia = (Pchnięcie/(Ciśnienie dynamiczne*Obszar))-((Współczynnik siły nośnej^2)/(pi*Współczynnik wydajności Oswalda*Proporcje skrzydła))
Współczynnik oporu powietrza wywołany uniesieniem dla danego wymaganego ciągu
Iść Współczynnik oporu ze względu na siłę nośną = (Pchnięcie/(Ciśnienie dynamiczne*Obszar referencyjny))-Zerowy współczynnik oporu podnoszenia
Współczynnik oporu zerowego dla danego wymaganego ciągu
Iść Zerowy współczynnik oporu podnoszenia = (Pchnięcie/(Ciśnienie dynamiczne*Obszar referencyjny))-Współczynnik oporu ze względu na siłę nośną
Zerowy współczynnik oporu przy minimalnym wymaganym ciągu
Iść Zerowy współczynnik oporu podnoszenia = (Współczynnik siły nośnej^2)/(pi*Współczynnik wydajności Oswalda*Proporcje skrzydła)
Winda do nieprzyspieszonego lotu
Iść Siła podnoszenia = Ciężar Ciała-Pchnięcie*sin(Kąt ciągu)
Współczynnik siły nośnej dla danego ciągu i ciężaru
Iść Współczynnik siły nośnej = Ciężar Ciała*Współczynnik przeciągania/Pchnięcie
Współczynnik oporu dla danego ciągu i wagi
Iść Współczynnik przeciągania = Pchnięcie*Współczynnik siły nośnej/Ciężar Ciała
Podnośnik do poziomego i nieprzyspieszonego lotu przy znikomym kącie ciągu
Iść Siła podnoszenia = Ciśnienie dynamiczne*Obszar*Współczynnik siły nośnej
Przeciągnij, aby uzyskać poziom i nieprzyspieszony lot przy znikomym kącie ciągu
Iść Siła tarcia = Ciśnienie dynamiczne*Obszar*Współczynnik przeciągania
Współczynnik siły nośnej dla danego stosunku ciągu do masy
Iść Współczynnik siły nośnej = Współczynnik przeciągania/Stosunek ciągu do masy
Współczynnik oporu dla danego stosunku ciągu do masy
Iść Współczynnik przeciągania = Współczynnik siły nośnej*Stosunek ciągu do masy
Przeciągnij, aby uzyskać poziom i nieprzyspieszony lot
Iść Siła tarcia = Pchnięcie*(cos(Kąt ciągu))
Współczynnik oporu spowodowany podnoszeniem dla wymaganej minimalnej mocy
Iść Współczynnik oporu ze względu na siłę nośną = 3*Zerowy współczynnik oporu podnoszenia
Zerowy współczynnik oporu dla minimalnej wymaganej mocy
Iść Zerowy współczynnik oporu podnoszenia = Współczynnik oporu ze względu na siłę nośną/3
Stosunek siły nośnej do oporu dla danego wymaganego ciągu statku powietrznego
Iść Stosunek podnoszenia do oporu = Ciężar Ciała/Pchnięcie
Prędkość Freestream dla danej całkowitej siły oporu
Iść Prędkość swobodnego strumienia = Moc/Siła tarcia
Całkowita siła oporu dla danej wymaganej mocy
Iść Siła tarcia = Moc/Prędkość swobodnego strumienia
Prędkość swobodnego strumienia dla danej wymaganej mocy
Iść Prędkość swobodnego strumienia = Moc/Pchnięcie

Zerowy współczynnik siły nośnej dla danego współczynnika siły nośnej Formułę

Zerowy współczynnik oporu podnoszenia = (Pchnięcie/(Ciśnienie dynamiczne*Obszar))-((Współczynnik siły nośnej^2)/(pi*Współczynnik wydajności Oswalda*Proporcje skrzydła))
CD,0 = (T/(Pdynamic*A))-((CL^2)/(pi*e*AR))

Jak wybierany jest obszar odniesienia?

Obszar odniesienia jest z zasady arbitralny. Jest wybierany jako obszar charakterystyczny dla rozpatrywanego obiektu. Na przykład, w aerodynamice statku powietrznego, typowo płaski obszar skrzydła jest wybierany jako obszar odniesienia zarówno dla współczynnika siły nośnej, jak i współczynnika oporu skrzydła.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!