Potência de freio do eixo para combinação de motor-hélice alternativo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Potência de freio = Potência disponível/Eficiência da Hélice
BP = PA/η
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Potência de freio - (Medido em Watt) - Brake Power é a potência disponível no virabrequim.
Potência disponível - (Medido em Watt) - A potência disponível é a potência do motor. É uma característica da usina e está escrita nas especificações do fabricante do motor.
Eficiência da Hélice - A eficiência da hélice é definida como a potência produzida (potência da hélice) dividida pela potência aplicada (potência do motor).
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Potência disponível: 20.653 Watt --> 20.653 Watt Nenhuma conversão necessária
Eficiência da Hélice: 0.93 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
BP = PA/η --> 20.653/0.93
Avaliando ... ...
BP = 22.2075268817204
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
22.2075268817204 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
22.2075268817204 22.20753 Watt <-- Potência de freio
(Cálculo concluído em 00.020 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 Sanjay Krishna
Escola de Engenharia Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

21 Avião movido a hélice Calculadoras

Eficiência da hélice para determinada resistência do avião movido a hélice
Vai Eficiência da Hélice = Resistência de Aeronaves/((1/Consumo Específico de Combustível)*((Coeficiente de elevação^1.5)/Coeficiente de arrasto)*(sqrt(2*Densidade de fluxo livre*Área de Referência))*(((1/Peso sem combustível)^(1/2))-((1/Peso bruto)^(1/2))))
Resistência do avião a hélice
Vai Resistência de Aeronaves = Eficiência da Hélice/Consumo Específico de Combustível*(Coeficiente de elevação^1.5)/Coeficiente de arrasto*sqrt(2*Densidade de fluxo livre*Área de Referência)*((1/Peso sem combustível)^(1/2)-(1/Peso bruto)^(1/2))
Consumo específico de combustível para determinada resistência do avião movido a hélice
Vai Consumo Específico de Combustível = Eficiência da Hélice/Resistência de Aeronaves*Coeficiente de elevação^1.5/Coeficiente de arrasto*sqrt(2*Densidade de fluxo livre*Área de Referência)*((1/Peso sem combustível)^(1/2)-(1/Peso bruto)^(1/2))
Eficiência da hélice dada resistência preliminar para aeronaves movidas a hélice
Vai Eficiência da Hélice = (Resistência Preliminar de Aeronaves*Velocidade para máxima resistência*Consumo Específico de Combustível)/(Relação de elevação para arrasto com resistência máxima*ln(Peso no início da fase de Loiter/Peso no final da fase de Loiter))
Levantar para arrastar para resistência máxima dada a resistência preliminar para aeronaves movidas a hélice
Vai Relação de elevação para arrasto com resistência máxima = (Resistência de Aeronaves*Velocidade para máxima resistência*Consumo Específico de Combustível)/(Eficiência da Hélice*ln(Peso no início da fase de Loiter/Peso no final da fase de Loiter))
Consumo Específico de Combustível com Resistência Preliminar para Aeronaves a Propulsor
Vai Consumo Específico de Combustível = (Relação de elevação para arrasto com resistência máxima*Eficiência da Hélice*ln(Peso no início da fase de Loiter/Peso no final da fase de Loiter))/(Resistência de Aeronaves*Velocidade para máxima resistência)
Consumo de combustível específico para determinada faixa de avião movido a hélice
Vai Consumo Específico de Combustível = (Eficiência da Hélice/Gama de aeronaves)*(Coeficiente de elevação/Coeficiente de arrasto)*(ln(Peso bruto/Peso sem combustível))
Alcance do avião movido a hélice
Vai Gama de aeronaves = (Eficiência da Hélice/Consumo Específico de Combustível)*(Coeficiente de elevação/Coeficiente de arrasto)*(ln(Peso bruto/Peso sem combustível))
Relação de sustentação máxima para arrasto dado o alcance para aeronaves movidas a hélice
Vai Relação máxima entre elevação e arrasto = (Gama de aeronaves*Consumo Específico de Combustível)/(Eficiência da Hélice*ln(Peso no início da fase de cruzeiro/Peso no final da fase de cruzeiro))
Eficiência da hélice dada o alcance para aeronaves movidas a hélice
Vai Eficiência da Hélice = (Gama de aeronaves*Consumo Específico de Combustível)/(Relação máxima entre elevação e arrasto*ln(Peso no início da fase de cruzeiro/Peso no final da fase de cruzeiro))
Consumo Específico de Combustível dado o Alcance para Aeronaves Propulsionadas a Propulsores
Vai Consumo Específico de Combustível = (Eficiência da Hélice*Relação máxima entre elevação e arrasto*ln(Peso no início da fase de cruzeiro/Peso no final da fase de cruzeiro))/Gama de aeronaves
Eficiência da hélice para determinada faixa de avião movido a hélice
Vai Eficiência da Hélice = Gama de aeronaves*Consumo Específico de Combustível*Coeficiente de arrasto/(Coeficiente de elevação*ln(Peso bruto/Peso sem combustível))
Consumo de combustível específico para determinado alcance e razão de sustentação-arrasto do avião movido a hélice
Vai Consumo Específico de Combustível = (Eficiência da Hélice/Gama de aeronaves)*(Relação levantamento-arrasto)*(ln(Peso bruto/Peso sem combustível))
Faixa de avião movido a hélice para determinada razão de sustentação-arrasto
Vai Gama de aeronaves = (Eficiência da Hélice/Consumo Específico de Combustível)*(Relação levantamento-arrasto)*(ln(Peso bruto/Peso sem combustível))
Eficiência da hélice para determinado alcance e razão de sustentação para arrasto do avião movido a hélice
Vai Eficiência da Hélice = Gama de aeronaves*Consumo Específico de Combustível/(Relação levantamento-arrasto*(ln(Peso bruto/Peso sem combustível)))
Fração de peso de cruzeiro para aeronaves movidas a hélice
Vai Fração de peso de cruzeiro = exp((Gama de aeronaves*(-1)*Consumo Específico de Combustível)/(Relação máxima entre elevação e arrasto*Eficiência da Hélice))
Razão de sustentação para arrasto para resistência máxima dada a razão de sustentação máxima para arrasto para aeronaves movidas a hélice
Vai Relação de elevação para arrasto com resistência máxima = 0.866*Relação máxima entre elevação e arrasto
Razão máxima de sustentação para arrasto dada a razão de sustentação para arrasto para resistência máxima de aeronaves movidas a hélice
Vai Relação máxima entre elevação e arrasto = Relação de elevação para arrasto com resistência máxima/0.866
Potência de freio do eixo para combinação de motor-hélice alternativo
Vai Potência de freio = Potência disponível/Eficiência da Hélice
Eficiência da hélice para combinação de motor-hélice alternativo
Vai Eficiência da Hélice = Potência disponível/Potência de freio
Potência disponível para combinação de motor-hélice alternativo
Vai Potência disponível = Eficiência da Hélice*Potência de freio

Potência de freio do eixo para combinação de motor-hélice alternativo Fórmula

Potência de freio = Potência disponível/Eficiência da Hélice
BP = PA/η

Como a potência do eixo é calculada?

A potência do eixo é geralmente calculada como a soma do torque e da velocidade de rotação do eixo.

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