Arraste no aerofólio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Arraste no aerofólio = Força normal no aerofólio*sin(Ângulo de Ataque do Aerofólio)+Força Axial no Aerofólio*cos(Ângulo de Ataque do Aerofólio)
D = N*sin(α°)+A*cos(α°)
Esta fórmula usa 2 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sin - O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Arraste no aerofólio - (Medido em Newton) - O arrasto no aerofólio é o componente da força resultante agindo no aerofólio paralelo à velocidade do fluxo livre.
Força normal no aerofólio - (Medido em Newton) - A força normal no aerofólio é componente da força resultante que atua no aerofólio perpendicular à corda.
Ângulo de Ataque do Aerofólio - (Medido em Radiano) - O Ângulo de Ataque do Aerofólio é o ângulo entre a velocidade da corrente livre e a corda do aerofólio.
Força Axial no Aerofólio - (Medido em Newton) - A força axial no aerofólio é componente da força resultante que atua no aerofólio paralelamente à corda.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força normal no aerofólio: 11 Newton --> 11 Newton Nenhuma conversão necessária
Ângulo de Ataque do Aerofólio: 8 Grau --> 0.13962634015952 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Força Axial no Aerofólio: 20 Newton --> 20 Newton Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
D = N*sin(α°)+A*cos(α°) --> 11*sin(0.13962634015952)+20*cos(0.13962634015952)
Avaliando ... ...
D = 21.3362654853919
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
21.3362654853919 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
21.3362654853919 21.33627 Newton <-- Arraste no aerofólio
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vishal Anand
Instituto Indiano de Tecnologia Kharagpur (IIT KGP), Kharagpur
Vishal Anand criou esta calculadora e mais 7 calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ayush Singh
Universidade Gautama Buda (GBU), Greater Noida
Ayush Singh verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

7 Dinâmica dos Fluidos Computacional Calculadoras

Arraste no aerofólio
​ Vai Arraste no aerofólio = Força normal no aerofólio*sin(Ângulo de Ataque do Aerofólio)+Força Axial no Aerofólio*cos(Ângulo de Ataque do Aerofólio)
Levante no aerofólio
​ Vai Levante no aerofólio = Força normal no aerofólio*cos(Ângulo de Ataque do Aerofólio)-Força Axial no Aerofólio*sin(Ângulo de Ataque do Aerofólio)
Número de Reynolds para aerofólio
​ Vai Número de Reynolds = (Densidade do Fluido*Velocidade de fluxo*Comprimento da corda do aerofólio)/Viscosidade dinamica
Tensão de cisalhamento de parede para aerofólio
​ Vai Tensão de cisalhamento de parede para aerofólio = 0.5*Coeficiente de Fricção da Pele*Velocidade de fluxo^2*Densidade do Ar
Y mais
​ Vai Y mais = (Altura da primeira camada*Velocidade de fricção para aerofólio)/Viscosidade Cinemática
Velocidade de fricção para aerofólio
​ Vai Velocidade de fricção para aerofólio = (Tensão de cisalhamento de parede para aerofólio/Densidade do Ar)^0.5
Coeficiente de Fricção da Pele
​ Vai Coeficiente de Fricção da Pele = (2*log10(Número de Reynolds)-0.65)^(-2.30)

Arraste no aerofólio Fórmula

Arraste no aerofólio = Força normal no aerofólio*sin(Ângulo de Ataque do Aerofólio)+Força Axial no Aerofólio*cos(Ângulo de Ataque do Aerofólio)
D = N*sin(α°)+A*cos(α°)

Como os efeitos do ângulo de ataque se arrastam?

A magnitude do arrasto gerado por um objeto depende da forma do objeto e de como ele se move no ar. Para aerofólios, o arrasto é quase constante em ângulos pequenos (/- 5 graus). À medida que o ângulo aumenta acima de 5 graus, o arrasto aumenta rapidamente devido ao aumento da área frontal e ao aumento da espessura da camada limite.

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