Coeficiente de elevación de la sección de alerón dada la deflexión del alerón Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Control de balanceo del coeficiente de elevación = Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación*(Tasa de cambio del ángulo de ataque/Tasa de cambio de deflexión del alerón)*Deflexión del alerón
Cl = C*(/a)*δa
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Control de balanceo del coeficiente de elevación - El control de balanceo del coeficiente de elevación es una cantidad adimensional que muestra cuánta sustentación crea un cuerpo de elevación en relación con la densidad del fluido, la velocidad y un área de referencia asociada.
Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación - Control de balanceo inclinado del coeficiente de elevación con respecto al ángulo de ataque (alfa). Es un parámetro crucial que ayuda a determinar la efectividad de los alerones al hacer rodar un avión.
Tasa de cambio del ángulo de ataque - (Medido en Radián) - La tasa de cambio del ángulo de ataque se refiere a la rapidez con la que cambia el ángulo de ataque de un avión con el tiempo.
Tasa de cambio de deflexión del alerón - (Medido en Radián) - La tasa de cambio de la deflexión del alerón representa qué tan rápido cambia la deflexión del alerón con respecto al tiempo.
Deflexión del alerón - (Medido en Radián) - La deflexión del alerón se refiere al desplazamiento angular de la superficie de control del alerón desde su posición neutral.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación: 0.02 --> No se requiere conversión
Tasa de cambio del ángulo de ataque: 3 Radián --> 3 Radián No se requiere conversión
Tasa de cambio de deflexión del alerón: 4.5 Radián --> 4.5 Radián No se requiere conversión
Deflexión del alerón: 5.5 Radián --> 5.5 Radián No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cl = C*(dα/dδa)*δa --> 0.02*(3/4.5)*5.5
Evaluar ... ...
Cl = 0.0733333333333333
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0733333333333333 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0733333333333333 0.073333 <-- Control de balanceo del coeficiente de elevación
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por LOKESH
Facultad de Ingeniería Sri Ramakrishna (SREC), COIMBATORE
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Verificada por Raj duro
Instituto Indio de Tecnología, Kharagpur (IIT KGP), al oeste de Bengala
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10+ Controles laterales Calculadoras

Deflexión de los alerones dado el coeficiente de elevación de los alerones
​ Vamos Control de balanceo del coeficiente de elevación = (2*Derivada del coeficiente de elevación del ala*Parámetro de efectividad de la aleta*Deflexión del alerón)/(Área del ala*Envergadura)*int(Acorde*x,x,Longitud inicial,Longitud final)
Coeficiente de elevación con respecto a la velocidad de balanceo
​ Vamos Coeficiente de elevación con respecto a la velocidad de balanceo = -((2*Tasa de rollo)/(Área de referencia del ala*Envergadura*Velocidad de referencia en el eje X))*int(Pendiente de curva de elevación*Acorde*x^2,x,0,Envergadura/2)
Potencia de control de balanceo
​ Vamos Potencia de control de balanceo = (2*Derivada del coeficiente de elevación del ala*Parámetro de efectividad de la aleta)/(Área del ala*Envergadura)*int(Acorde*x,x,Longitud inicial,Longitud final)
Ascensor dado Roll Rate
​ Vamos Elevación con respecto al Roll Rate = -2*int(Pendiente de curva de elevación*((Tasa de rollo*x)/Velocidad de referencia en el eje X)*Tasa de tono*Acorde*x,x,0,Envergadura/2)
Coeficiente de amortiguación del balanceo
​ Vamos Coeficiente de amortiguación del balanceo = -(4*Derivada del coeficiente de elevación del ala)/(Área del ala*Envergadura^2)*int(Acorde*x^2,x,0,Envergadura/2)
Coeficiente de elevación de la sección de alerón dada la deflexión del alerón
​ Vamos Control de balanceo del coeficiente de elevación = Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación*(Tasa de cambio del ángulo de ataque/Tasa de cambio de deflexión del alerón)*Deflexión del alerón
Efectividad del control de alerones dada la deflexión de los alerones
​ Vamos Parámetro de efectividad de la aleta = Control de balanceo del coeficiente de elevación/(Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación*Deflexión del alerón)
Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación
​ Vamos Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación = Control de balanceo del coeficiente de elevación/(Deflexión del alerón*Parámetro de efectividad de la aleta)
Ángulo de deflexión dado el coeficiente de elevación
​ Vamos Deflexión del alerón = Control de balanceo del coeficiente de elevación/(Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación*Parámetro de efectividad de la aleta)
Coeficiente de elevación de la sección de alerones dada la eficacia del control
​ Vamos Control de balanceo del coeficiente de elevación = Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación*Parámetro de efectividad de la aleta*Deflexión del alerón

Coeficiente de elevación de la sección de alerón dada la deflexión del alerón Fórmula

Control de balanceo del coeficiente de elevación = Control de balanceo de pendiente y coeficiente de elevación*(Tasa de cambio del ángulo de ataque/Tasa de cambio de deflexión del alerón)*Deflexión del alerón
Cl = C*(/a)*δa

¿Qué es el coeficiente de elevación de la sección de alerones?

El coeficiente de sustentación de la sección de alerones es una medida de la sustentación generada por el alerón de una aeronave en un ángulo de deflexión determinado. Se define como la relación entre la fuerza de sustentación generada por el alerón y la presión dinámica y el área de referencia.

¿Qué es el coeficiente de sustentación?

El coeficiente de sustentación es una cantidad adimensional que caracteriza la sustentación generada por un objeto, como un perfil aerodinámico, un ala o un avión. Es un concepto fundamental en aerodinámica y es crucial para comprender el rendimiento de las aeronaves y otras estructuras aerodinámicas.

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