Arraste durante o efeito de solo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de arrasto = (Coeficiente de arrasto do parasita+(((Coeficiente de elevação^2)*Fator de efeito solo)/(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa)))*(0.5*Densidade de fluxo livre*(Velocidade de vôo^2)*Área de Referência)
FD = (CD,e+(((CL^2)*ϕ)/(pi*e*AR)))*(0.5*ρ*(V^2)*S)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 9 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Força de arrasto - (Medido em Newton) - Drag Force é a força de resistência experimentada por um objeto que se move através de um fluido.
Coeficiente de arrasto do parasita - O coeficiente de arrasto do parasita é definido como a combinação dos coeficientes de arrasto de forma e arrasto de atrito da pele.
Coeficiente de elevação - O Coeficiente de Elevação é um coeficiente adimensional que relaciona a sustentação gerada por um corpo de elevação com a densidade do fluido ao redor do corpo, a velocidade do fluido e uma área de referência associada.
Fator de efeito solo - O fator de efeito do solo é a razão entre o efeito de arrasto induzido no solo e o efeito de arrasto induzido para fora do solo.
Fator de eficiência de Oswald - O fator de eficiência de Oswald é um fator de correção que representa a mudança no arrasto com a sustentação de uma asa ou avião tridimensional, em comparação com uma asa ideal com a mesma proporção.
Proporção de aspecto de uma asa - A proporção de aspecto de uma asa é definida como a razão entre sua envergadura e sua corda média.
Densidade de fluxo livre - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade de fluxo livre é a massa por unidade de volume de ar muito a montante de um corpo aerodinâmico em uma determinada altitude.
Velocidade de vôo - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade de vôo é a velocidade com que a aeronave se move no ar.
Área de Referência - (Medido em Metro quadrado) - A Área de Referência é arbitrariamente uma área característica do objeto que está sendo considerado. Para uma asa de aeronave, a área plana da asa é chamada de área de referência da asa ou simplesmente área da asa.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de arrasto do parasita: 4.5 --> Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de elevação: 5.5 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de efeito solo: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de eficiência de Oswald: 0.5 --> Nenhuma conversão necessária
Proporção de aspecto de uma asa: 4 --> Nenhuma conversão necessária
Densidade de fluxo livre: 1.225 Quilograma por Metro Cúbico --> 1.225 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Velocidade de vôo: 60 Metro por segundo --> 60 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Área de Referência: 5.08 Metro quadrado --> 5.08 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
FD = (CD,e+(((CL^2)*ϕ)/(pi*e*AR)))*(0.5*ρ*(V^2)*S) --> (4.5+(((5.5^2)*0.4)/(pi*0.5*4)))*(0.5*1.225*(60^2)*5.08)
Avaliando ... ...
FD = 71977.6739725496
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
71977.6739725496 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
71977.6739725496 71977.67 Newton <-- Força de arrasto
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Vinay Mishra
Instituto Indiano de Engenharia Aeronáutica e Tecnologia da Informação (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verificado por Shikha Maurya
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
Shikha Maurya verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

15 Decolar Calculadoras

Decolagem
Vai Corrida terrestre de decolagem = Peso da aeronave/(2*[g])*int((2*Velocidade da Aeronave)/(Força de impulso-Força de arrasto-Referência do coeficiente de resistência ao rolamento*(Peso da aeronave-Força de elevação)),x,0,Velocidade de decolagem da aeronave)
Arraste durante o efeito de solo
Vai Força de arrasto = (Coeficiente de arrasto do parasita+(((Coeficiente de elevação^2)*Fator de efeito solo)/(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa)))*(0.5*Densidade de fluxo livre*(Velocidade de vôo^2)*Área de Referência)
Impulso para determinada distância de decolagem
Vai Impulso de uma aeronave = 1.44*(Peso Newton^2)/([g]*Densidade de fluxo livre*Área de Referência*Coeficiente máximo de elevação*Distância de Decolagem)
Distância de decolagem
Vai Distância de Decolagem = 1.44*(Peso Newton^2)/([g]*Densidade de fluxo livre*Área de Referência*Coeficiente máximo de elevação*Impulso de uma aeronave)
Velocidade de decolagem para determinado peso
Vai Velocidade de decolagem = 1.2*(sqrt((2*Peso Newton)/(Densidade de fluxo livre*Área de Referência*Coeficiente máximo de elevação)))
Velocidade de perda para determinado peso
Vai Velocidade de estol = sqrt((2*Peso Newton)/(Densidade de fluxo livre*Área de Referência*Coeficiente máximo de elevação))
Coeficiente de levantamento máximo para determinada velocidade de levantamento
Vai Coeficiente máximo de elevação = 2.88*Peso Newton/(Densidade de fluxo livre*Área de Referência*(Velocidade de decolagem^2))
Coeficiente de levantamento máximo para determinada velocidade de estol
Vai Coeficiente máximo de elevação = 2*Peso Newton/(Densidade de fluxo livre*Área de Referência*(Velocidade de estol^2))
Fator de efeito de solo
Vai Fator de efeito solo = ((16*Altura do solo/Envergadura)^2)/(1+((16*Altura do solo/Envergadura)^2))
Coeficiente de atrito de rolamento durante a rolagem no solo
Vai Coeficiente de Fricção de Rolamento = Resistência ao rolamento/(Peso Newton-Força de elevação)
Elevação atuando na aeronave durante a rolagem no solo
Vai Força de elevação = Peso Newton-(Resistência ao rolamento/Coeficiente de Fricção de Rolamento)
Força de resistência durante a rolagem no solo
Vai Resistência ao rolamento = Coeficiente de Fricção de Rolamento*(Peso Newton-Força de elevação)
Peso da aeronave durante a rolagem no solo
Vai Peso Newton = (Resistência ao rolamento/Coeficiente de Fricção de Rolamento)+Força de elevação
Velocidade de decolagem para determinada velocidade de estol
Vai Velocidade de decolagem = 1.2*Velocidade de estol
Velocidade de perda para determinada velocidade de decolagem
Vai Velocidade de estol = Velocidade de decolagem/1.2

Arraste durante o efeito de solo Fórmula

Força de arrasto = (Coeficiente de arrasto do parasita+(((Coeficiente de elevação^2)*Fator de efeito solo)/(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa)))*(0.5*Densidade de fluxo livre*(Velocidade de vôo^2)*Área de Referência)
FD = (CD,e+(((CL^2)*ϕ)/(pi*e*AR)))*(0.5*ρ*(V^2)*S)

O que significa efeito de solo?

O efeito solo é o aumento aparente na sustentação aerodinâmica experimentado por uma aeronave ao voar próximo ao solo e observado até uma distância acima do solo aproximadamente igual à envergadura.

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