Coeficiente de levantamento para determinado impulso mínimo necessário Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de elevação = sqrt(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa*((Impulso/(Pressão Dinâmica*Área))-Coeficiente de arrasto de elevação zero))
CL = sqrt(pi*e*AR*((T/(Pdynamic*A))-CD,0))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 7 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
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 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.
Impulso - (Medido em Newton) - O empuxo de uma aeronave é definido como a força gerada pelos motores de propulsão que movem uma aeronave no ar.
Pressão Dinâmica - (Medido em Pascal) - Pressão Dinâmica é simplesmente um nome conveniente para a quantidade que representa a diminuição da pressão devido à velocidade do fluido.
Área - (Medido em Metro quadrado) - A área é a quantidade de espaço bidimensional ocupada por um objeto.
Coeficiente de arrasto de elevação zero - Coeficiente de arrasto de sustentação zero é o coeficiente de arrasto de uma aeronave ou corpo aerodinâmico quando está produzindo sustentação zero.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fator de eficiência de Oswald: 0.51 --> Nenhuma conversão necessária
Proporção de aspecto de uma asa: 4 --> Nenhuma conversão necessária
Impulso: 100 Newton --> 100 Newton Nenhuma conversão necessária
Pressão Dinâmica: 10 Pascal --> 10 Pascal Nenhuma conversão necessária
Área: 20 Metro quadrado --> 20 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de arrasto de elevação zero: 0.31 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
CL = sqrt(pi*e*AR*((T/(Pdynamic*A))-CD,0)) --> sqrt(pi*0.51*4*((100/(10*20))-0.31))
Avaliando ... ...
CL = 1.10348598202759
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.10348598202759 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.10348598202759 1.103486 <-- Coeficiente de elevação
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Vinay Mishra
Instituto Indiano de Engenharia Aeronáutica e Tecnologia da Informação (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Verificado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
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19 Requisitos para levantar e arrastar Calculadoras

Coeficiente de levantamento para determinado impulso mínimo necessário
​ Vai Coeficiente de elevação = sqrt(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa*((Impulso/(Pressão Dinâmica*Área))-Coeficiente de arrasto de elevação zero))
Coeficiente de arrasto de sustentação zero para determinado coeficiente de sustentação
​ Vai Coeficiente de arrasto de elevação zero = (Impulso/(Pressão Dinâmica*Área))-((Coeficiente de elevação^2)/(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa))
Coeficiente de arrasto de levantamento zero no empuxo mínimo necessário
​ Vai Coeficiente de arrasto de elevação zero = (Coeficiente de elevação^2)/(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa)
Coeficiente de arrasto induzido por levantamento para determinado empuxo necessário
​ Vai Coeficiente de arrasto devido à sustentação = (Impulso/(Pressão Dinâmica*Área de Referência))-Coeficiente de arrasto de elevação zero
Coeficiente de arrasto de levantamento zero para determinado empuxo necessário
​ Vai Coeficiente de arrasto de elevação zero = (Impulso/(Pressão Dinâmica*Área de Referência))-Coeficiente de arrasto devido à sustentação
Elevação para Voo Não Acelerado
​ Vai Força de elevação = Peso do corpo-Impulso*sin(Ângulo de impulso)
Coeficiente de elevação para determinado impulso e peso
​ Vai Coeficiente de elevação = Peso do corpo*Coeficiente de arrasto/Impulso
Coeficiente de arrasto para determinado impulso e peso
​ Vai Coeficiente de arrasto = Impulso*Coeficiente de elevação/Peso do corpo
Elevação para vôo nivelado e não acelerado em ângulo de empuxo desprezível
​ Vai Força de elevação = Pressão Dinâmica*Área*Coeficiente de elevação
Arraste para vôo nivelado e não acelerado em ângulo de impulso desprezível
​ Vai Força de arrasto = Pressão Dinâmica*Área*Coeficiente de arrasto
Arraste para vôo nivelado e não acelerado
​ Vai Força de arrasto = Impulso*(cos(Ângulo de impulso))
Coeficiente de elevação para determinada relação empuxo-peso
​ Vai Coeficiente de elevação = Coeficiente de arrasto/Relação impulso-peso
Coeficiente de arrasto para determinada razão empuxo-peso
​ Vai Coeficiente de arrasto = Coeficiente de elevação*Relação impulso-peso
Coeficiente de arrasto devido ao levantamento para a potência mínima necessária
​ Vai Coeficiente de arrasto devido à sustentação = 3*Coeficiente de arrasto de elevação zero
Coeficiente de arrasto de levantamento zero para a potência mínima necessária
​ Vai Coeficiente de arrasto de elevação zero = Coeficiente de arrasto devido à sustentação/3
Razão de sustentação para arrasto para determinado empuxo necessário da aeronave
​ Vai Relação levantamento-arrasto = Peso do corpo/Impulso
Velocidade Freestream para determinada força de arrasto total
​ Vai Velocidade de fluxo livre = Poder/Força de arrasto
Força de arrasto total para determinada potência necessária
​ Vai Força de arrasto = Poder/Velocidade de fluxo livre
Velocidade de fluxo livre para determinada potência necessária
​ Vai Velocidade de fluxo livre = Poder/Impulso

Coeficiente de levantamento para determinado impulso mínimo necessário Fórmula

Coeficiente de elevação = sqrt(pi*Fator de eficiência de Oswald*Proporção de aspecto de uma asa*((Impulso/(Pressão Dinâmica*Área))-Coeficiente de arrasto de elevação zero))
CL = sqrt(pi*e*AR*((T/(Pdynamic*A))-CD,0))

Qual é a condição para um vôo nivelado estável?

As cargas que atuam na aeronave devem estar em equilíbrio estático quando a aeronave está em uma condição de vôo nivelado estável e não acelerado.

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