Flügelfläche für ein gegebenes Moment, das vom Seitenleitwerk erzeugt wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bezugsfläche = Vertikales Leitwerksmoment/(Giermomentkoeffizient*Dynamischer Flügeldruck*Spannweite)
S = Nv/(Cn*Qw*b)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Bezugsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Referenzfläche ist willkürlich eine Fläche, die für das betrachtete Objekt charakteristisch ist. Bei einem Flugzeugflügel wird die Grundrissfläche des Flügels als Referenzflügelfläche oder einfach als Flügelfläche bezeichnet.
Vertikales Leitwerksmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das vertikale Heckmoment ist das Moment, das durch das vertikale Höhenleitwerk eines Flugzeugs aufgrund der darauf wirkenden Seitenkraft erzeugt wird.
Giermomentkoeffizient - Der Giermomentkoeffizient ist der Koeffizient, der mit dem Moment verbunden ist, das dazu neigt, ein Flugzeug um seine vertikale (oder Gier-)Achse zu drehen.
Dynamischer Flügeldruck - (Gemessen in Pascal) - Der dynamische Flügeldruck ist der dynamische Druck, der mit dem Flügel eines Flugzeugs verbunden ist.
Spannweite - (Gemessen in Meter) - Die Flügelspannweite (oder einfach Spannweite) eines Vogels oder Flugzeugs ist der Abstand von einer Flügelspitze zur anderen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vertikales Leitwerksmoment: 5.4 Newtonmeter --> 5.4 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Giermomentkoeffizient: 1.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Dynamischer Flügeldruck: 0.66 Pascal --> 0.66 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Spannweite: 1.15 Meter --> 1.15 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
S = Nv/(Cn*Qw*b) --> 5.4/(1.4*0.66*1.15)
Auswerten ... ...
S = 5.08187464709204
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.08187464709204 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.08187464709204 5.081875 Quadratmeter <-- Bezugsfläche
(Berechnung in 00.020 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 Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

12 Flügel-Schwanz-Interaktion Taschenrechner

Spannweite für Giermomentkoeffizient bei gegebenem Schiebewinkel und Seitenaufprallwinkel
​ Gehen Spannweite = Seitenleitwerk-Momentenarm*Vertikaler Heckbereich*Dynamischer Druck des Seitenleitwerks*Vertikale Neigung der Hecklift-Kurve*(Schwimmwinkel+Seitenwaschwinkel)/(Bezugsfläche*Giermomentkoeffizient*Dynamischer Flügeldruck)
Dynamischer Druck am Seitenleitwerk bei gegebenem Giermomentkoeffizienten
​ Gehen Dynamischer Druck des Seitenleitwerks = Giermomentkoeffizient*Bezugsfläche*Spannweite*Dynamischer Flügeldruck/(Seitenleitwerk-Momentenarm*Vertikaler Heckbereich*Vertikale Neigung der Hecklift-Kurve*(Schwimmwinkel+Seitenwaschwinkel))
Dynamischer Druck am Flügel bei gegebenem Giermomentkoeffizienten
​ Gehen Dynamischer Flügeldruck = Seitenleitwerk-Momentenarm*Vertikaler Heckbereich*Dynamischer Druck des Seitenleitwerks*Vertikale Neigung der Hecklift-Kurve*(Schwimmwinkel+Seitenwaschwinkel)/(Bezugsfläche*Spannweite*Giermomentkoeffizient)
Flügelfläche bei gegebenem Giermomentkoeffizienten
​ Gehen Bezugsfläche = Seitenleitwerk-Momentenarm*Vertikaler Heckbereich*Dynamischer Druck des Seitenleitwerks*Vertikale Neigung der Hecklift-Kurve*(Schwimmwinkel+Seitenwaschwinkel)/(Giermomentkoeffizient*Spannweite*Dynamischer Flügeldruck)
Dynamischer Druck des Seitenleitwerks für ein gegebenes Moment
​ Gehen Dynamischer Druck des Seitenleitwerks = Vertikales Leitwerksmoment/(Seitenleitwerk-Momentenarm*Vertikale Neigung der Hecklift-Kurve*(Schwimmwinkel+Seitenwaschwinkel)*Vertikaler Heckbereich)
Flügelfläche bei gegebenem Seitenleitwerk-Volumen-Verhältnis
​ Gehen Bezugsfläche = Seitenleitwerk-Momentenarm*Vertikaler Heckbereich/(Spannweite*Seitenleitwerk-Volumenverhältnis)
Spannweite bei gegebenem Seitenleitwerk-Volumen-Verhältnis
​ Gehen Spannweite = Seitenleitwerk-Momentenarm*Vertikaler Heckbereich/(Bezugsfläche*Seitenleitwerk-Volumenverhältnis)
Flügelfläche für ein gegebenes Moment, das vom Seitenleitwerk erzeugt wird
​ Gehen Bezugsfläche = Vertikales Leitwerksmoment/(Giermomentkoeffizient*Dynamischer Flügeldruck*Spannweite)
Dynamischer Flügeldruck bei gegebenem Giermomentkoeffizienten
​ Gehen Dynamischer Flügeldruck = Vertikales Leitwerksmoment/(Giermomentkoeffizient*Bezugsfläche*Spannweite)
Spannweite bei gegebenem Giermomentkoeffizienten
​ Gehen Spannweite = Vertikales Leitwerksmoment/(Giermomentkoeffizient*Bezugsfläche*Dynamischer Flügeldruck)
Dynamischer Druck am Seitenleitwerk bei gegebener Seitenleitwerkseffizienz
​ Gehen Dynamischer Druck des Seitenleitwerks = Effizienz des Seitenleitwerks*Dynamischer Flügeldruck
Dynamischer Druck am Flügel bei gegebener Seitenleitwerkseffizienz
​ Gehen Dynamischer Flügeldruck = Dynamischer Druck des Seitenleitwerks/Effizienz des Seitenleitwerks

Flügelfläche für ein gegebenes Moment, das vom Seitenleitwerk erzeugt wird Formel

Bezugsfläche = Vertikales Leitwerksmoment/(Giermomentkoeffizient*Dynamischer Flügeldruck*Spannweite)
S = Nv/(Cn*Qw*b)

Was ist die beste Flügelform?

Der elliptische Flügel ist aerodynamisch am effizientesten, da die elliptische Auftriebsverteilung in Spannweitenrichtung den geringstmöglichen Luftwiderstand induziert.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!