Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs Formel

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Der maximale Auftriebskoeffizient ist definiert als der Auftriebskoeffizient des Strömungsprofils beim Strömungsabriss-Anstellwinkel. Überprüfen Sie FAQs
CL,max=2MAircraft[g]ρSV2
CL,max - Maximaler Auftriebskoeffizient?MAircraft - Massenflugzeuge?ρ - Dichte Flughöhe?S - Bruttoflügelfläche des Flugzeugs?V - Fahrzeuggeschwindigkeit?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?

Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs aus:.

0.4906Edit=250000Edit9.80661.21Edit23Edit268Edit2
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Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
CL,max=2MAircraft[g]ρSV2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
CL,max=250000kg[g]1.21kg/m³23268km/h2
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
CL,max=250000kg9.8066m/s²1.21kg/m³23268km/h2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
CL,max=2500009.80661.21232682
Nächster Schritt Auswerten
CL,max=0.490611677669061
Letzter Schritt Rundungsantwort
CL,max=0.4906

Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Maximaler Auftriebskoeffizient
Der maximale Auftriebskoeffizient ist definiert als der Auftriebskoeffizient des Strömungsprofils beim Strömungsabriss-Anstellwinkel.
Symbol: CL,max
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Massenflugzeuge
Masse Flugzeug ist die Menge an Materie in einem Körper, unabhängig von seinem Volumen oder den auf ihn einwirkenden Kräften.
Symbol: MAircraft
Messung: GewichtEinheit: kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte Flughöhe
Die Dichte der Flughöhe ist eine Darstellung der Masse einer Substanz, eines Materials oder eines Objekts im Verhältnis zu dem Raum, den es in der Höhe einnimmt.
Symbol: ρ
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Bruttoflügelfläche des Flugzeugs
Die Bruttoflügelfläche des Flugzeugs wird berechnet, indem der Flügel von oben nach unten betrachtet und die Fläche des Flügels gemessen wird.
Symbol: S
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Fahrzeuggeschwindigkeit
Die Fahrzeuggeschwindigkeit (wahre Luftgeschwindigkeit) eines Flugzeugs ist die Geschwindigkeit des Flugzeugs im Verhältnis zur Luftmasse, durch die es fliegt. Die tatsächliche Fluggeschwindigkeit ist eine wichtige Information für die genaue Navigation von Flugzeugen.
Symbol: V
Messung: GeschwindigkeitEinheit: km/h
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
Die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Objekts im freien Fall jede Sekunde um 9,8 m/s2 zunimmt.
Symbol: [g]
Wert: 9.80665 m/s²

Andere Formeln in der Kategorie Flugzeug-Bruttoflügel

​ge Bruttoflügelfläche des Flugzeugs für die vom Flügelkörper des Fahrzeugs bereitgestellte Auftriebskraft
S=LAircraft0.5ρV2Cl
​ge Bruttoflügelfläche des Flugzeugs bei gegebener Fahrzeuggeschwindigkeit unter stabilen Flugbedingungen
S=2MAircraft[g]ρClV2
​ge Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs bei maximal erreichbarem Auftriebskoeffizienten
V=2MAircraft[g]ρSCL,max
​ge Flugzeug-Bruttoflügelfläche bei gegebener Fahrzeugabwürgegeschwindigkeit
S=2MAircraft[g]V2ρCL,max

Wie wird Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs ausgewertet?

Der Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs-Evaluator verwendet Maximum Lift Coefficient = 2*Massenflugzeuge*[g]/(Dichte Flughöhe*Bruttoflügelfläche des Flugzeugs*Fahrzeuggeschwindigkeit^2), um Maximaler Auftriebskoeffizient, Der maximal erreichbare Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs ist die maximale Zahl, die Aerodynamiker verwenden, um alle komplexen Abhängigkeiten von Form, Neigung und einigen Strömungsbedingungen des Auftriebs zu modellieren auszuwerten. Maximaler Auftriebskoeffizient wird durch das Symbol CL,max gekennzeichnet.

Wie wird Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs zu verwenden, geben Sie Massenflugzeuge (MAircraft), Dichte Flughöhe (ρ), Bruttoflügelfläche des Flugzeugs (S) & Fahrzeuggeschwindigkeit (V) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs

Wie lautet die Formel zum Finden von Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs?
Die Formel von Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs wird als Maximum Lift Coefficient = 2*Massenflugzeuge*[g]/(Dichte Flughöhe*Bruttoflügelfläche des Flugzeugs*Fahrzeuggeschwindigkeit^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.490612 = 2*50000*[g]/(1.21*23*74.4444444444444^2).
Wie berechnet man Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs?
Mit Massenflugzeuge (MAircraft), Dichte Flughöhe (ρ), Bruttoflügelfläche des Flugzeugs (S) & Fahrzeuggeschwindigkeit (V) können wir Maximal erreichbarer Auftriebskoeffizient bei gegebener Abwürgegeschwindigkeit des Fahrzeugs mithilfe der Formel - Maximum Lift Coefficient = 2*Massenflugzeuge*[g]/(Dichte Flughöhe*Bruttoflügelfläche des Flugzeugs*Fahrzeuggeschwindigkeit^2) finden. Diese Formel verwendet auch Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Konstante(n).
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