Força de sustentação com ângulo de ataque Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de elevação = Força de arrasto*cot(Ângulo de ataque)
FL = FD*cot(α)
Esta fórmula usa 1 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
cot - Cotangente é uma função trigonométrica definida como a razão entre o lado adjacente e o lado oposto em um triângulo retângulo., cot(Angle)
Variáveis Usadas
Força de elevação - (Medido em Newton) - A Força de Sustentação, força de sustentação ou simplesmente sustentação é a soma de todas as forças sobre um corpo que o forçam a se mover perpendicularmente à direção do fluxo.
Força de arrasto - (Medido em Newton) - Força de arrasto é a força de resistência experimentada por um objeto que se move através de um fluido.
Ângulo de ataque - (Medido em Radiano) - Ângulo de ataque é o ângulo entre uma linha de referência em um corpo e o vetor que representa o movimento relativo entre o corpo e o fluido através do qual ele se move.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força de arrasto: 80 Newton --> 80 Newton Nenhuma conversão necessária
Ângulo de ataque: 10.94 Grau --> 0.190939020168144 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
FL = FD*cot(α) --> 80*cot(0.190939020168144)
Avaliando ... ...
FL = 413.877808485416
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
413.877808485416 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
413.877808485416 413.8778 Newton <-- Força de elevação
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Sanjay Krishna
Escola de Engenharia Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Engenharia e Tecnologia (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

14 Fluxo Newtoniano Calculadoras

Coeficiente de pressão máxima
​ Vai Coeficiente de Pressão Máxima = (Pressão total-Pressão)/(0.5*Densidade do Material*Velocidade de transmissão livre^2)
Taxa de tempo de mudança de momento do fluxo de massa
​ Vai Força = Densidade do Fluido*Velocidade do Fluido^2*Área*(sin(Ângulo de inclinação))^2
Incidente de fluxo de massa na área de superfície
​ Vai Fluxo de Massa(g) = Densidade do Material*Velocidade*Área*sin(Ângulo de inclinação)
Coeficiente de Pressão Máximo Exato de Onda de Choque Normal
​ Vai Coeficiente de Pressão Máxima = 2/(Razão de calor específica*Número Mach^2)*(Pressão total/Pressão-1)
Coeficiente de pressão para corpos 2D delgados
​ Vai Coeficiente de Pressão = 2*((Ângulo de inclinação)^2+Curvatura da Superfície*Distância do Ponto ao Eixo Centroidal)
Coeficiente de pressão para corpos de revolução delgados
​ Vai Coeficiente de Pressão = 2*(Ângulo de inclinação)^2+Curvatura da Superfície*Distância do Ponto ao Eixo Centroidal
Coeficiente da equação de sustentação com o ângulo de ataque
​ Vai Coeficiente de elevação = 2*(sin(Ângulo de ataque))^2*cos(Ângulo de ataque)
Lei Newtoniana Modificada
​ Vai Coeficiente de Pressão = Coeficiente de Pressão Máxima*(sin(Ângulo de inclinação))^2
Coeficiente da Equação de Elevação com o Coeficiente da Força Normal
​ Vai Coeficiente de elevação = Coeficiente de força*cos(Ângulo de ataque)
Equação do coeficiente de arrasto com o coeficiente de força normal
​ Vai Coeficiente de arrasto = Coeficiente de força*sin(Ângulo de ataque)
Força de sustentação com ângulo de ataque
​ Vai Força de elevação = Força de arrasto*cot(Ângulo de ataque)
Força de arrasto com ângulo de ataque
​ Vai Força de arrasto = Força de elevação/cot(Ângulo de ataque)
Força Exercida na Superfície dada a Pressão Estática
​ Vai Força = Área*(Pressão de superfície-Pressão estática)
Coeficiente de Equação de Arrasto com Ângulo de Ataque
​ Vai Coeficiente de arrasto = 2*(sin(Ângulo de ataque))^3

Força de sustentação com ângulo de ataque Fórmula

Força de elevação = Força de arrasto*cot(Ângulo de ataque)
FL = FD*cot(α)

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.

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