Faites glisser sur le profil aérodynamique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Faites glisser sur le profil aérodynamique = Force normale sur le profil aérodynamique*sin(Angle d'attaque du profil aérodynamique)+Force axiale sur le profil aérodynamique*cos(Angle d'attaque du profil aérodynamique)
D = N*sin(α°)+A*cos(α°)
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Faites glisser sur le profil aérodynamique - (Mesuré en Newton) - La traînée sur le profil aérodynamique est la composante de la force résultante agissant sur le profil aérodynamique parallèlement à la vitesse du flux libre.
Force normale sur le profil aérodynamique - (Mesuré en Newton) - La force normale sur le profil aérodynamique est une composante de la force résultante agissant sur le profil aérodynamique perpendiculairement à la corde.
Angle d'attaque du profil aérodynamique - (Mesuré en Radian) - L'angle d'attaque du profil aérodynamique est l'angle entre la vitesse du flux libre et la corde du profil aérodynamique.
Force axiale sur le profil aérodynamique - (Mesuré en Newton) - La force axiale sur le profil aérodynamique est une composante de la force résultante agissant sur le profil aérodynamique parallèlement à la corde.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force normale sur le profil aérodynamique: 11 Newton --> 11 Newton Aucune conversion requise
Angle d'attaque du profil aérodynamique: 8 Degré --> 0.13962634015952 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Force axiale sur le profil aérodynamique: 20 Newton --> 20 Newton Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
D = N*sin(α°)+A*cos(α°) --> 11*sin(0.13962634015952)+20*cos(0.13962634015952)
Évaluer ... ...
D = 21.3362654853919
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
21.3362654853919 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
21.3362654853919 21.33627 Newton <-- Faites glisser sur le profil aérodynamique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vishal Anand
Institut indien de technologie Kharagpur (IIT KGP), Kharagpur
Vishal Anand a créé cette calculatrice et 7 autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ayush Singh
Université Gautam Bouddha (GBU), Grand Noida
Ayush Singh a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

Dynamique des fluides computationnelle Calculatrices

Faites glisser sur le profil aérodynamique
​ LaTeX ​ Aller Faites glisser sur le profil aérodynamique = Force normale sur le profil aérodynamique*sin(Angle d'attaque du profil aérodynamique)+Force axiale sur le profil aérodynamique*cos(Angle d'attaque du profil aérodynamique)
Soulever sur le profil aérodynamique
​ LaTeX ​ Aller Soulever sur le profil aérodynamique = Force normale sur le profil aérodynamique*cos(Angle d'attaque du profil aérodynamique)-Force axiale sur le profil aérodynamique*sin(Angle d'attaque du profil aérodynamique)
Nombre de Reynolds pour le profil aérodynamique
​ LaTeX ​ Aller Le numéro de Reynold = (Densité du fluide*La vitesse d'écoulement*Longueur de corde du profil aérodynamique)/Viscosité dynamique
Vitesse de friction pour le profil aérodynamique
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de frottement pour le profil aérodynamique = (Contrainte de cisaillement de mur pour le profil aérodynamique/Densité de l'air)^0.5

Faites glisser sur le profil aérodynamique Formule

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Faites glisser sur le profil aérodynamique = Force normale sur le profil aérodynamique*sin(Angle d'attaque du profil aérodynamique)+Force axiale sur le profil aérodynamique*cos(Angle d'attaque du profil aérodynamique)
D = N*sin(α°)+A*cos(α°)

Dans quelle mesure les effets d’angle d’attaque traînent-ils ?

L'ampleur de la traînée générée par un objet dépend de la forme de l'objet et de la façon dont il se déplace dans l'air. Pour les profils aérodynamiques, la traînée est presque constante aux petits angles (/- 5 degrés). À mesure que l’angle dépasse 5 degrés, la traînée augmente rapidement en raison de l’augmentation de la surface frontale et de l’épaisseur de la couche limite.

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