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Der Auftriebskoeffizient GLD ist ein dimensionsloser Koeffizient, der den von einem Auftriebskörper erzeugten Auftrieb mit der Flüssigkeitsdichte um den Körper herum, der Flüssigkeitsgeschwindigkeit und einer zugehörigen Referenzfläche in Beziehung setzt. Überprüfen Sie FAQs
CL,GLD=πARGLDCD,i,GLD1+δ
CL,GLD - Auftriebskoeffizient GLD?ARGLD - Flügelseitenverhältnis GLD?CD,i,GLD - Induzierter Widerstandskoeffizient GLD?δ - Induzierter Widerstandsfaktor?π - Archimedes-Konstante?

Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor aus:.

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Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
CL,GLD=πARGLDCD,i,GLD1+δ
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
CL,GLD=π150.0481+0.05
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
CL,GLD=3.1416150.0481+0.05
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
CL,GLD=3.1416150.0481+0.05
Nächster Schritt Auswerten
CL,GLD=1.46773122964035
Letzter Schritt Rundungsantwort
CL,GLD=1.4677

Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Auftriebskoeffizient GLD
Der Auftriebskoeffizient GLD ist ein dimensionsloser Koeffizient, der den von einem Auftriebskörper erzeugten Auftrieb mit der Flüssigkeitsdichte um den Körper herum, der Flüssigkeitsgeschwindigkeit und einer zugehörigen Referenzfläche in Beziehung setzt.
Symbol: CL,GLD
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flügelseitenverhältnis GLD
Das Flügelseitenverhältnis GLD ist definiert als das Verhältnis des Quadrats der Flügelspannweite zur Flügelfläche oder Flügelspannweite zur Flügelsehne bei einer rechteckigen Grundrissform.
Symbol: ARGLD
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Induzierter Widerstandskoeffizient GLD
Der induzierte Widerstandskoeffizient GLD ist ein dimensionsloser Parameter, der eine Beziehung zwischen dem Auftriebskoeffizienten und dem Seitenverhältnis beschreibt.
Symbol: CD,i,GLD
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Induzierter Widerstandsfaktor
Der induzierte Widerstandsfaktor ist eine Funktion der Fourier-Reihenkonstanten, die für den allgemeinen Zirkulationsverteilungsausdruck für den endlichen Flügel verwendet wurde.
Symbol: δ
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
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Auftriebskoeffizient GLD

​ge Auftriebskoeffizient bei gegebenem Span-Effizienzfaktor
CL,GLD=πespanARGLDCD,i,GLD

Andere Formeln in der Kategorie Allgemeine Aufzugsverteilung

​ge Span-Effizienzfaktor
espan=(1+δ)-1
​ge Faktor des induzierten Widerstands bei gegebenem Span-Effizienzfaktor
δ=espan-1-1
​ge Koeffizient des induzierten Widerstands bei gegebenem Span-Effizienzfaktor
CD,i,GLD=CL,GLD2πespanARGLD
​ge Induzierter Auftriebsneigungsfaktor bei gegebener Auftriebskurvenneigung eines endlichen Flügels
τFW=πARGLD(a0aC,l-1)a0-1

Wie wird Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor ausgewertet?

Der Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor-Evaluator verwendet Lift Coefficient GLD = sqrt((pi*Flügelseitenverhältnis GLD*Induzierter Widerstandskoeffizient GLD)/(1+Induzierter Widerstandsfaktor)), um Auftriebskoeffizient GLD, Die Formel Auftriebsbeiwert bei induziertem Widerstandsfaktor berechnet den Auftriebsbeiwert, der ein wichtiger Parameter für die Auswahl des Tragflügels und die aerodynamische Effizienz des Flügels ist auszuwerten. Auftriebskoeffizient GLD wird durch das Symbol CL,GLD gekennzeichnet.

Wie wird Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor zu verwenden, geben Sie Flügelseitenverhältnis GLD (ARGLD), Induzierter Widerstandskoeffizient GLD (CD,i,GLD) & Induzierter Widerstandsfaktor (δ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor

Wie lautet die Formel zum Finden von Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor?
Die Formel von Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor wird als Lift Coefficient GLD = sqrt((pi*Flügelseitenverhältnis GLD*Induzierter Widerstandskoeffizient GLD)/(1+Induzierter Widerstandsfaktor)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.339849 = sqrt((pi*15*0.048)/(1+0.05)).
Wie berechnet man Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor?
Mit Flügelseitenverhältnis GLD (ARGLD), Induzierter Widerstandskoeffizient GLD (CD,i,GLD) & Induzierter Widerstandsfaktor (δ) können wir Auftriebskoeffizient bei gegebenem induziertem Widerstandsfaktor mithilfe der Formel - Lift Coefficient GLD = sqrt((pi*Flügelseitenverhältnis GLD*Induzierter Widerstandskoeffizient GLD)/(1+Induzierter Widerstandsfaktor)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Quadratwurzelfunktion.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Auftriebskoeffizient GLD?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Auftriebskoeffizient GLD-
  • Lift Coefficient GLD=sqrt(pi*Span Efficiency Factor*Wing Aspect Ratio GLD*Induced Drag Coefficient GLD)OpenImg
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