Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient Formel

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Der Kraftkoeffizient ist die Kraft, die bei Hyperschallströmung mit dynamischem Druck auf die Referenzfläche einwirkt. Überprüfen Sie FAQs
μ=2FnρfluidU2A
μ - Kraftkoeffizient?Fn - Normalkraft?ρfluid - Dichte der Flüssigkeit?U - Freestream-Geschwindigkeit normal?A - Bereich?

Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient aus:.

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Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
μ=2FnρfluidU2A
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
μ=257.3N13.9kg/m³102m/s20.0019
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
μ=257.313.910220.0019
Nächster Schritt Auswerten
μ=0.417076646459194
Letzter Schritt Rundungsantwort
μ=0.4171

Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient Formel Elemente

Variablen
Kraftkoeffizient
Der Kraftkoeffizient ist die Kraft, die bei Hyperschallströmung mit dynamischem Druck auf die Referenzfläche einwirkt.
Symbol: μ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Normalkraft
Die Normalkraft ist die Kraft, die normal zur Scherkraft ist.
Symbol: Fn
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte der Flüssigkeit
Die Dichte einer Flüssigkeit ist definiert als die Masse der Flüssigkeit pro Volumeneinheit der Flüssigkeit.
Symbol: ρfluid
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Freestream-Geschwindigkeit normal
Freestream Velocity Normal ist die Luftgeschwindigkeit weit stromaufwärts eines aerodynamischen Körpers, d. h. bevor der Körper die Möglichkeit hat, die Luft abzulenken, zu verlangsamen oder zu komprimieren.
Symbol: U
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Bereich
Die Fläche ist die Menge an zweidimensionalem Raum, die ein Objekt einnimmt.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Hyperschallströmungen und Störungen

​ge Änderung der Geschwindigkeit für Hyperschallströmung in X-Richtung
u'=vfluid-U
​ge Ähnlichkeitskonstantengleichung mit Schlankheitsverhältnis
K=Mλ
​ge Dichteverhältnis mit Ähnlichkeitskonstante mit Schlankheitsverhältnis
ρratio=(γ+1γ-1)(11+2(γ-1)K2)
​ge Druckkoeffizient mit Schlankheitsverhältnis
Cp=2γM2(p-γM2λ2-1)

Wie wird Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient ausgewertet?

Der Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient-Evaluator verwendet Coefficient of Force = 2*Normalkraft/(Dichte der Flüssigkeit*Freestream-Geschwindigkeit normal^2*Bereich), um Kraftkoeffizient, Die Formel für den Normalkraftkoeffizienten von Doty und Rasmussen ist als dimensionslose Größe definiert, welche die auf einen Körper bei Hyperschallströmung ausgeübte Normalkraft charakterisiert und einen entscheidenden Parameter bei der Untersuchung von Hyperschallströmungen und Störungen liefert, wobei der Normalkraftkoeffizient für das Verständnis des aerodynamischen Verhaltens von Fahrzeugen bei hoher Geschwindigkeit von wesentlicher Bedeutung ist auszuwerten. Kraftkoeffizient wird durch das Symbol μ gekennzeichnet.

Wie wird Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient zu verwenden, geben Sie Normalkraft (Fn), Dichte der Flüssigkeit fluid), Freestream-Geschwindigkeit normal (U) & Bereich (A) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient

Wie lautet die Formel zum Finden von Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient?
Die Formel von Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient wird als Coefficient of Force = 2*Normalkraft/(Dichte der Flüssigkeit*Freestream-Geschwindigkeit normal^2*Bereich) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.417077 = 2*57.3/(13.9*102^2*0.0019).
Wie berechnet man Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient?
Mit Normalkraft (Fn), Dichte der Flüssigkeit fluid), Freestream-Geschwindigkeit normal (U) & Bereich (A) können wir Doty und Rasmussen – Normalkraftkoeffizient mithilfe der Formel - Coefficient of Force = 2*Normalkraft/(Dichte der Flüssigkeit*Freestream-Geschwindigkeit normal^2*Bereich) finden.
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