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Der Anstellwinkel eines Tragflügels ist der Winkel zwischen einer Referenzlinie auf einem Tragflügel und dem Vektor, der die Relativbewegung zwischen dem Tragflügel und der Flüssigkeit darstellt, durch die er sich bewegt. Überprüfen Sie FAQs
α=asin(CL airfoil2π)
α - Anstellwinkel des Tragflächenprofils?CL airfoil - Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofil?π - Archimedes-Konstante?

Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel aus:.

6.5066Edit=asin(0.712Edit23.1416)
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Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
α=asin(CL airfoil2π)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
α=asin(0.7122π)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
α=asin(0.71223.1416)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
α=asin(0.71223.1416)
Nächster Schritt Auswerten
α=0.113562252561205rad
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
α=6.506637783757°
Letzter Schritt Rundungsantwort
α=6.5066°

Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Anstellwinkel des Tragflächenprofils
Der Anstellwinkel eines Tragflügels ist der Winkel zwischen einer Referenzlinie auf einem Tragflügel und dem Vektor, der die Relativbewegung zwischen dem Tragflügel und der Flüssigkeit darstellt, durch die er sich bewegt.
Symbol: α
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofil
Der Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofile ist ein Koeffizient, der den von einem Auftriebskörper erzeugten Auftrieb mit der Flüssigkeitsdichte um den Körper, der Flüssigkeitsgeschwindigkeit und einer zugehörigen Referenzfläche in Beziehung setzt.
Symbol: CL airfoil
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
sin
Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt.
Syntax: sin(Angle)
asin
Die inverse Sinusfunktion ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis zweier Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks berechnet und den Winkel gegenüber der Seite mit dem angegebenen Verhältnis ausgibt.
Syntax: asin(Number)

Andere Formeln zum Finden von Anstellwinkel des Tragflächenprofils

​ge Anstellwinkel für Zirkulation entwickelt auf Airfoil
α=asin(ΓπUC)

Andere Formeln in der Kategorie Auftrieb und Durchblutung

​ge Zirkulation auf Airfoil entwickelt
Γ=πUCsin(α)
​ge Sehnenlänge für Zirkulation entwickelt auf Airfoil
C=ΓπUsin(α)
​ge Auftriebskoeffizient für Airfoil
CL airfoil=2πsin(α)
​ge Auftriebsbeiwert für Auftriebskraft in einem sich auf Flüssigkeit bewegenden Körper
CL=FL'Ap0.5ρ(v2)

Wie wird Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel ausgewertet?

Der Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel-Evaluator verwendet Angle of Attack on Airfoil = asin(Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofil/(2*pi)), um Anstellwinkel des Tragflächenprofils, Die Formel des Anstellwinkels für den Auftriebskoeffizienten auf der Tragfläche ist bekannt, während die Sinus-Inverse mit dem Verhältnis des Auftriebskoeffizienten zu einem konstanten Wert von zwei pi berücksichtigt wird auszuwerten. Anstellwinkel des Tragflächenprofils wird durch das Symbol α gekennzeichnet.

Wie wird Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel zu verwenden, geben Sie Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofil (CL airfoil) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel

Wie lautet die Formel zum Finden von Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel?
Die Formel von Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel wird als Angle of Attack on Airfoil = asin(Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofil/(2*pi)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 372.8029 = asin(0.712/(2*pi)).
Wie berechnet man Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel?
Mit Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofil (CL airfoil) können wir Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel mithilfe der Formel - Angle of Attack on Airfoil = asin(Auftriebskoeffizient für Tragflächenprofil/(2*pi)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und , Sinus (Sinus), Inverser Sinus (asin).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Anstellwinkel des Tragflächenprofils?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Anstellwinkel des Tragflächenprofils-
  • Angle of Attack on Airfoil=asin(Circulation on Airfoil/(pi*Velocity of Airfoil*Chord Length of Airfoil))OpenImg
Kann Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel negativ sein?
NEIN, der in Winkel gemessene Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel verwendet?
Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel wird normalerweise mit Grad[°] für Winkel gemessen. Bogenmaß[°], Minute[°], Zweite[°] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Anstellwinkel für den Auftriebskoeffizienten am Tragflügel gemessen werden kann.
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