Coefficient de portance arrière pour un moment de tangage donné Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de levée de queue = -2*Moment de tangage dû à la queue/(Bras de moment de queue horizontal*Densité du flux libre*Queue de vitesse^2*Zone de queue horizontale)
CTlift = -2*Mt/(𝒍t*ρ*Vtail^2*St)
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Coefficient de levée de queue - Le coefficient de portance de la queue est le coefficient de portance associé à la queue (uniquement) d'un avion. C'est une quantité sans dimension.
Moment de tangage dû à la queue - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de tangage dû à la queue est le moment de tangage de la queue par rapport au centre de gravité de l'avion.
Bras de moment de queue horizontal - (Mesuré en Mètre) - Le bras de moment de queue horizontal est la distance entre le centre de portance de la queue horizontale et le centre de gravité de l'avion.
Densité du flux libre - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité Freestream est la masse par unité de volume d'air bien en amont d'un corps aérodynamique à une altitude donnée.
Queue de vitesse - (Mesuré en Mètre par seconde) - Velocity Tail fait référence à la vitesse ou à la vitesse du stabilisateur horizontal (queue) d'un avion par rapport à l'air ambiant (vent relatif).
Zone de queue horizontale - (Mesuré en Mètre carré) - La zone horizontale de la queue est la surface du stabilisateur horizontal d'un avion, qui assure la stabilité et le contrôle du tangage.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Moment de tangage dû à la queue: -218.6644 Newton-mètre --> -218.6644 Newton-mètre Aucune conversion requise
Bras de moment de queue horizontal: 0.801511 Mètre --> 0.801511 Mètre Aucune conversion requise
Densité du flux libre: 1.225 Kilogramme par mètre cube --> 1.225 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Queue de vitesse: 28.72 Mètre par seconde --> 28.72 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Zone de queue horizontale: 1.8 Mètre carré --> 1.8 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
CTlift = -2*Mt/(𝒍t*Vtail^2*St) --> -2*(-218.6644)/(0.801511*1.225*28.72^2*1.8)
Évaluer ... ...
CTlift = 0.299999911426611
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.299999911426611 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.299999911426611 0.3 <-- Coefficient de levée de queue
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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Créé par Vinay Mishra
Institut indien d'ingénierie aéronautique et de technologie de l'information (IIAEIT), Pune
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Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
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15 Contribution à la queue d'aile Calculatrices

Coefficient de levée de queue pour un coefficient de moment de tangage donné
​ Aller Coefficient de levée de queue = -(Coefficient de moment de tangage de la queue*Zone de référence*Corde aérodynamique moyenne/(Efficacité de la queue*Zone de queue horizontale*Bras de moment de queue horizontal))
Coefficient de portance arrière pour un moment de tangage donné
​ Aller Coefficient de levée de queue = -2*Moment de tangage dû à la queue/(Bras de moment de queue horizontal*Densité du flux libre*Queue de vitesse^2*Zone de queue horizontale)
Efficacité de la queue pour des coefficients de portance donnés
​ Aller Efficacité de la queue = Zone de référence*(Coefficient de portance-Coefficient de portance des ailes)/(Coefficient de levée de queue*Zone de queue horizontale)
Coefficient de portance de la combinaison aile-queue
​ Aller Coefficient de levée de queue = Zone de référence*(Coefficient de portance-Coefficient de portance des ailes)/(Efficacité de la queue*Zone de queue horizontale)
Zone de queue pour une efficacité de queue donnée
​ Aller Zone de queue horizontale = Zone de référence*(Coefficient de portance-Coefficient de portance des ailes)/(Coefficient de levée de queue*Efficacité de la queue)
Coefficient de portance totale de la combinaison aile-empennage
​ Aller Coefficient de portance = Coefficient de portance des ailes+(Efficacité de la queue*Zone de queue horizontale*Coefficient de levée de queue/Zone de référence)
Coefficient de portance de l'aile de la combinaison aile-queue
​ Aller Coefficient de portance des ailes = Coefficient de portance-(Efficacité de la queue*Zone de queue horizontale*Coefficient de levée de queue/Zone de référence)
Angle d'incidence de la queue
​ Aller Angle d'incidence de la queue = Angle d'attaque horizontal de la queue-Angle d'attaque de l'aile+Angle d'incidence de l'aile+Angle de lavage vers le bas
Angle d'incidence de l'aile
​ Aller Angle d'incidence de l'aile = Angle d'attaque de l'aile-Angle d'attaque horizontal de la queue-Angle de lavage vers le bas+Angle d'incidence de la queue
Angle d'attaque à la queue
​ Aller Angle d'attaque horizontal de la queue = Angle d'attaque de l'aile-Angle d'incidence de l'aile-Angle de lavage vers le bas+Angle d'incidence de la queue
Angle d'attaque de l'aile
​ Aller Angle d'attaque de l'aile = Angle d'attaque horizontal de la queue+Angle d'incidence de l'aile+Angle de lavage vers le bas-Angle d'incidence de la queue
Angle de descente
​ Aller Angle de lavage vers le bas = Angle d'attaque de l'aile-Angle d'incidence de l'aile-Angle d'attaque horizontal de la queue+Angle d'incidence de la queue
Portance totale de la combinaison aile-empennage
​ Aller Force de levage = Ascenseur dû à l'aile+Ascenseur dû à la queue
Ascenseur dû à la queue uniquement
​ Aller Ascenseur dû à la queue = Force de levage-Ascenseur dû à l'aile
Ascenseur dû à l'aile uniquement
​ Aller Ascenseur dû à l'aile = Force de levage-Ascenseur dû à la queue

Coefficient de portance arrière pour un moment de tangage donné Formule

Coefficient de levée de queue = -2*Moment de tangage dû à la queue/(Bras de moment de queue horizontal*Densité du flux libre*Queue de vitesse^2*Zone de queue horizontale)
CTlift = -2*Mt/(𝒍t*ρ*Vtail^2*St)

Que signifie CG arrière?

La limite arrière du centre de gravité est la position la plus reculée à laquelle le centre de gravité peut être situé pour la manœuvre ou l'opération la plus critique. Lorsque le centre de gravité se déplace vers l'arrière, une condition moins stable se produit, ce qui diminue la capacité de l'aéronef à se redresser après une manœuvre ou une turbulence.

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