Força de sustentação para corpo em movimento em fluido de certa densidade Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de elevação no cilindro giratório = Coeficiente de elevação para corpo em fluido*Área projetada do corpo*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2)/2
FL = CL*Ap*ρ*(v^2)/2
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Força de elevação no cilindro giratório - (Medido em Newton) - A força de sustentação em um cilindro giratório é a soma de todas as forças em um cilindro giratório no fluxo de fluido que o força a se mover perpendicularmente à direção do fluxo.
Coeficiente de elevação para corpo em fluido - O coeficiente de sustentação para corpo em fluido é um coeficiente adimensional que relaciona a sustentação gerada por um fluido, a densidade do fluido ao redor do corpo, a velocidade do fluido e uma área de referência associada.
Área projetada do corpo - (Medido em Metro quadrado) - Área projetada do corpo é a área bidimensional de um objeto tridimensional projetando sua forma em um plano arbitrário paralelo ao fluxo de fluido.
Densidade do Fluido Circulante - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - Densidade do fluido circulante é a densidade do fluido que está circulando ou, digamos, fluindo ao redor de um corpo.
Velocidade do corpo ou fluido - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade do corpo ou fluido é a velocidade na qual o corpo se move no fluido ou com a qual o fluido flui ao redor do corpo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de elevação para corpo em fluido: 0.94 --> Nenhuma conversão necessária
Área projetada do corpo: 1.88 Metro quadrado --> 1.88 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Densidade do Fluido Circulante: 1.21 Quilograma por Metro Cúbico --> 1.21 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Velocidade do corpo ou fluido: 32 Metro por segundo --> 32 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
FL = CL*Ap*ρ*(v^2)/2 --> 0.94*1.88*1.21*(32^2)/2
Avaliando ... ...
FL = 1094.815744
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1094.815744 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1094.815744 1094.816 Newton <-- Força de elevação no cilindro giratório
(Cálculo concluído em 00.008 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Shikha Maurya
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
Shikha Maurya verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Elevação e Circulação Calculadoras

Ângulo de ataque para circulação desenvolvido no aerofólio
​ LaTeX ​ Vai Ângulo de Ataque no Aerofólio = asin(Circulação em Aerofólio/(pi*Velocidade do aerofólio*Comprimento da corda do aerofólio))
Comprimento de acorde para circulação desenvolvido em aerofólio
​ LaTeX ​ Vai Comprimento da corda do aerofólio = Circulação em Aerofólio/(pi*Velocidade do aerofólio*sin(Ângulo de Ataque no Aerofólio))
Circulação desenvolvida no aerofólio
​ LaTeX ​ Vai Circulação em Aerofólio = pi*Velocidade do aerofólio*Comprimento da corda do aerofólio*sin(Ângulo de Ataque no Aerofólio)
Coeficiente de Elevação para Aerofólio
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de sustentação para aerofólio = 2*pi*sin(Ângulo de Ataque no Aerofólio)

Força de sustentação para corpo em movimento em fluido de certa densidade Fórmula

​LaTeX ​Vai
Força de elevação no cilindro giratório = Coeficiente de elevação para corpo em fluido*Área projetada do corpo*Densidade do Fluido Circulante*(Velocidade do corpo ou fluido^2)/2
FL = CL*Ap*ρ*(v^2)/2

O que é força de sustentação?

Um fluido fluindo em torno da superfície de um objeto exerce uma força sobre ele. A sustentação é o componente dessa força perpendicular à direção do fluxo que se aproxima. Ela contrasta com a força de arrasto, que é o componente da força paralela à direção do fluxo.

O que é coeficiente de sustentação?

O coeficiente de elevação (CL) é um coeficiente adimensional que relaciona a elevação gerada por um corpo de elevação com a densidade do fluido em torno do corpo, a velocidade do fluido e uma área de referência associada.

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