Force de levage sur le cylindre pour la circulation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force de levage sur le cylindre rotatif = Densité du fluide en circulation*Longueur du cylindre dans le débit de fluide*Circulation autour du cylindre*Vitesse du fluide en flux libre
FL = ρ*I*Γc*V
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Force de levage sur le cylindre rotatif - (Mesuré en Newton) - La force de portance sur un cylindre en rotation est la somme de toutes les forces exercées sur un cylindre en rotation dans l'écoulement du fluide qui le forcent à se déplacer perpendiculairement à la direction de l'écoulement.
Densité du fluide en circulation - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du fluide en circulation est la densité du fluide qui circule ou qui coule autour d'un corps.
Longueur du cylindre dans le débit de fluide - (Mesuré en Mètre) - La longueur du cylindre dans l'écoulement du fluide est la hauteur verticale du cylindre tournant à l'intérieur du fluide en écoulement.
Circulation autour du cylindre - (Mesuré en Mètre carré par seconde) - La circulation autour du cylindre est une mesure macroscopique de la rotation d'une zone finie du fluide autour d'un cylindre en rotation.
Vitesse du fluide en flux libre - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du fluide Freestream est la vitesse du fluide bien en amont d'un corps, c'est-à-dire avant que le corps n'ait la possibilité de dévier, de ralentir ou de comprimer le fluide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité du fluide en circulation: 1.21 Kilogramme par mètre cube --> 1.21 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Longueur du cylindre dans le débit de fluide: 8.5 Mètre --> 8.5 Mètre Aucune conversion requise
Circulation autour du cylindre: 243 Mètre carré par seconde --> 243 Mètre carré par seconde Aucune conversion requise
Vitesse du fluide en flux libre: 21.5 Mètre par seconde --> 21.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
FL = ρ*I*Γc*V --> 1.21*8.5*243*21.5
Évaluer ... ...
FL = 53733.9825
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
53733.9825 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
53733.9825 53733.98 Newton <-- Force de levage sur le cylindre rotatif
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Vinay Mishra
Institut indien d'ingénierie aéronautique et de technologie de l'information (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

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Angle d'attaque pour la circulation développé sur un profil aérodynamique
​ LaTeX ​ Aller Angle d'attaque sur le profil aérodynamique = asin(Circulation sur voilure/(pi*Vitesse du profil aérodynamique*Longueur de corde du profil aérodynamique))
Longueur de corde pour la circulation développée sur un profil aérodynamique
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Circulation développée sur Airfoil
​ LaTeX ​ Aller Circulation sur voilure = pi*Vitesse du profil aérodynamique*Longueur de corde du profil aérodynamique*sin(Angle d'attaque sur le profil aérodynamique)
Coefficient de portance pour le profil aérodynamique
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de portance pour le profil aérodynamique = 2*pi*sin(Angle d'attaque sur le profil aérodynamique)

Force de levage sur le cylindre pour la circulation Formule

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Force de levage sur le cylindre rotatif = Densité du fluide en circulation*Longueur du cylindre dans le débit de fluide*Circulation autour du cylindre*Vitesse du fluide en flux libre
FL = ρ*I*Γc*V

Qu'est-ce que la force de levage?

Un fluide circulant autour de la surface d'un objet exerce une force sur celui-ci. La portance est la composante de cette force qui est perpendiculaire à la direction d'écoulement venant en sens inverse. Elle contraste avec la force de traînée, qui est la composante de la force parallèle à la direction d'écoulement.

Qu'est-ce que le débit de circulation?

En physique, la circulation est l'intégrale de ligne d'un champ vectoriel autour d'une courbe fermée. En dynamique des fluides, le champ est le champ de vitesse du fluide. En électrodynamique, il peut s'agir du champ électrique ou du champ magnétique.

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