Auftriebskoeffizient für gegebene Wenderate Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Auftriebskoeffizient = 2*Flugzeuggewicht*(Drehrate^2)/([g]^2*Freestream-Dichte*Ladefaktor*Referenzbereich)
CL = 2*W*(ω^2)/([g]^2*ρ*n*S)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Auftriebskoeffizient - Der Auftriebskoeffizient ist ein dimensionsloser Koeffizient, der den von einem Auftriebskörper erzeugten Auftrieb mit der Flüssigkeitsdichte um den Körper herum, der Flüssigkeitsgeschwindigkeit und einer zugehörigen Referenzfläche in Beziehung setzt.
Flugzeuggewicht - (Gemessen in Newton) - Das Flugzeuggewicht ist das Gesamtgewicht des Flugzeugs zu jedem Zeitpunkt während des Fluges oder Bodenbetriebs.
Drehrate - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Wenderate ist die Geschwindigkeit, mit der ein Flugzeug eine Kurve ausführt, ausgedrückt in Grad pro Sekunde.
Freestream-Dichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Freistromdichte ist die Masse pro Volumeneinheit der Luft weit stromaufwärts eines aerodynamischen Körpers in einer bestimmten Höhe.
Ladefaktor - Der Lastfaktor ist das Verhältnis der auf das Flugzeug wirkenden aerodynamischen Kraft zum Bruttogewicht des Flugzeugs.
Referenzbereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Referenzbereich ist willkürlich ein Bereich, der für das betrachtete Objekt charakteristisch ist. Bei einem Flugzeugflügel wird der Planformbereich des Flügels als Referenzflügelbereich oder einfach als Flügelbereich bezeichnet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Flugzeuggewicht: 1800 Newton --> 1800 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Drehrate: 1.144 Grad pro Sekunde --> 0.0199665666428114 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Freestream-Dichte: 1.225 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1.225 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Ladefaktor: 1.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Referenzbereich: 5.08 Quadratmeter --> 5.08 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
CL = 2*W*(ω^2)/([g]^2*ρ*n*S) --> 2*1800*(0.0199665666428114^2)/([g]^2*1.225*1.2*5.08)
Auswerten ... ...
CL = 0.00199842054871387
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00199842054871387 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00199842054871387 0.001998 <-- Auftriebskoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vinay Mishra
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Shikha Maurya
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Bombay
Shikha Maurya hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

Manöver mit hohem Lastfaktor Taschenrechner

Geschwindigkeit gegebener Wenderadius für hohen Lastfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeit = sqrt(Wenderadius*Ladefaktor*[g])
Belastungsfaktor für gegebenen Wenderadius für Hochleistungs-Kampfflugzeuge
​ LaTeX ​ Gehen Ladefaktor = (Geschwindigkeit^2)/([g]*Wenderadius)
Wenderadius für hohen Lastfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Wenderadius = (Geschwindigkeit^2)/([g]*Ladefaktor)
Wendegeschwindigkeit bei hohem Auslastungsgrad
​ LaTeX ​ Gehen Drehrate = [g]*Ladefaktor/Geschwindigkeit

Auftriebskoeffizient für gegebene Wenderate Formel

​LaTeX ​Gehen
Auftriebskoeffizient = 2*Flugzeuggewicht*(Drehrate^2)/([g]^2*Freestream-Dichte*Ladefaktor*Referenzbereich)
CL = 2*W*(ω^2)/([g]^2*ρ*n*S)

Was ist nachteiliges Gieren?

Unerwünschtes Gieren ist die natürliche und unerwünschte Tendenz eines Flugzeugs, in die entgegengesetzte Richtung einer Rolle zu gieren. Dies wird durch den Unterschied in Auftrieb und Luftwiderstand jedes Flügels verursacht.

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