Área do corpo para Força de Elevação no corpo em movimento no Fluido Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área projetada do corpo = Força de elevação no corpo em fluido/(Coeficiente de elevação para corpo em fluido*0.5*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2))
Ap = FL'/(CL*0.5*ρ*(v^2))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Área projetada do corpo - (Medido em Metro quadrado) - A área projetada do corpo é a área bidimensional de um objeto tridimensional, projetando sua forma em um plano arbitrário paralelo ao fluxo do fluido.
Força de elevação no corpo em fluido - (Medido em Newton) - A força de sustentação sobre um corpo em um fluido é a soma de todas as forças sobre um corpo que o forçam a se mover perpendicularmente à direção do fluxo do fluido.
Coeficiente de elevação para corpo em fluido - O coeficiente de sustentação para um corpo em fluido é um coeficiente adimensional que relaciona a sustentação gerada por um fluido, a densidade do fluido ao redor do corpo, a velocidade do fluido e uma área de referência associada.
Densidade do Fluido Circulante - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do fluido circulante é a densidade do fluido que está circulando ou, digamos, fluindo ao redor de um corpo.
Velocidade do corpo ou fluido - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade do corpo ou fluido é a velocidade na qual o corpo se move no fluido ou com a qual o fluido flui ao redor do corpo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força de elevação no corpo em fluido: 1100 Newton --> 1100 Newton Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de elevação para corpo em fluido: 0.94 --> Nenhuma conversão necessária
Densidade do Fluido Circulante: 1.21 Quilograma por Metro Cúbico --> 1.21 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Velocidade do corpo ou fluido: 32 Metro por segundo --> 32 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ap = FL'/(CL*0.5*ρ*(v^2)) --> 1100/(0.94*0.5*1.21*(32^2))
Avaliando ... ...
Ap = 1.88890232108317
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.88890232108317 Metro quadrado --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.88890232108317 1.888902 Metro quadrado <-- Área projetada do corpo
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Shikha Maurya
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
Shikha Maurya verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

11 Arrastar e Forças Calculadoras

Força exercida pelo corpo no plano supersônico
​ Vai Força = (Densidade do Fluido Circulante*(Comprimento do avião^2)*(Velocidade do corpo ou fluido^2))*((Viscosidade Dinâmica do Fluido)/(Densidade do Fluido Circulante*Velocidade do corpo ou fluido*Comprimento do avião))*((Módulo em massa)/(Densidade do Fluido Circulante*Velocidade do corpo ou fluido^2))
Força total exercida pelo fluido no corpo
​ Vai Força = (Coeficiente de arrasto para corpo em fluido*Área projetada do corpo*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2)/2)+(Coeficiente de elevação para corpo em fluido*Área projetada do corpo*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2)/2)
Força de arrasto para corpo em movimento no fluido
​ Vai Força de arrasto no corpo em fluido = (Coeficiente de arrasto para corpo em fluido*Área projetada do corpo*Massa de Fluido Fluente*(Velocidade do corpo ou fluido)^2)/(Volume de fluido fluindo*2)
Área do corpo para Força de Elevação no corpo em movimento no Fluido
​ Vai Área projetada do corpo = Força de elevação no corpo em fluido/(Coeficiente de elevação para corpo em fluido*0.5*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2))
Força de arrasto para corpo em movimento em fluido de certa densidade
​ Vai Força de arrasto no corpo em fluido = Coeficiente de arrasto para corpo em fluido*Área projetada do corpo*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2)/2
Arrastar de fricção da pele da força total de arrasto na esfera
​ Vai Arrasto de Fricção da Pele na Esfera = 2*pi*Viscosidade Dinâmica do Fluido*Diâmetro da Esfera no Fluido*Velocidade do corpo ou fluido
Arraste de pressão da força total de arrasto na esfera
​ Vai Força de arrasto de pressão na esfera = pi*Viscosidade Dinâmica do Fluido*Diâmetro da Esfera no Fluido*Velocidade do corpo ou fluido
Força de arrasto total na esfera
​ Vai Força de arrasto total na esfera = 3*pi*Viscosidade Dinâmica do Fluido*Diâmetro da Esfera no Fluido*Velocidade do corpo ou fluido
Energia necessária para manter a placa plana em movimento
​ Vai Poder para manter a placa em movimento = Força de arrasto no corpo em fluido*Velocidade do corpo ou fluido
Coeficiente de arrasto para esfera na fórmula de Oseen quando o número de Reynolds está entre 0,2 e 5
​ Vai Coeficiente de arrasto para esfera = (24/Número de Reynolds)*(1+(3/(16*Número de Reynolds)))
Coeficiente de arrasto para esfera na lei de Stoke quando o número de Reynolds é menor que 0,2
​ Vai Coeficiente de arrasto para esfera = 24/Número de Reynolds

Área do corpo para Força de Elevação no corpo em movimento no Fluido Fórmula

Área projetada do corpo = Força de elevação no corpo em fluido/(Coeficiente de elevação para corpo em fluido*0.5*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2))
Ap = FL'/(CL*0.5*ρ*(v^2))

O que é força de sustentação?

Um fluido fluindo em torno da superfície de um objeto exerce uma força sobre ele. A sustentação é o componente dessa força perpendicular à direção do fluxo que se aproxima. Ela contrasta com a força de arrasto, que é o componente da força paralela à direção do fluxo.

O que é coeficiente de sustentação?

O coeficiente de elevação (CL) é um coeficiente adimensional que relaciona a elevação gerada por um corpo de elevação com a densidade do fluido em torno do corpo, a velocidade do fluido e uma área de referência associada.

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