Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular Fórmula

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El coeficiente de presión superficial cuantifica la variación de presión local en la superficie del cilindro debido a la generación de sustentación. Marque FAQs
Cp=1-((2sin(θ))2+2Γsin(θ)πRV+(Γ2πRV)2)
Cp - Coeficiente de presión superficial?θ - Ángulo polar?Γ - Fuerza del vórtice?R - Radio del cilindro?V - Velocidad de flujo libre?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular con Valores.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular con unidades.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular.

-2.1275Edit=1-((2sin(0.9Edit))2+20.7Editsin(0.9Edit)3.14160.08Edit6.9Edit+(0.7Edit23.14160.08Edit6.9Edit)2)
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Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular?

Primer paso Considere la fórmula
Cp=1-((2sin(θ))2+2Γsin(θ)πRV+(Γ2πRV)2)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Cp=1-((2sin(0.9rad))2+20.7m²/ssin(0.9rad)π0.08m6.9m/s+(0.7m²/s2π0.08m6.9m/s)2)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Cp=1-((2sin(0.9rad))2+20.7m²/ssin(0.9rad)3.14160.08m6.9m/s+(0.7m²/s23.14160.08m6.9m/s)2)
Próximo paso Prepárese para evaluar
Cp=1-((2sin(0.9))2+20.7sin(0.9)3.14160.086.9+(0.723.14160.086.9)2)
Próximo paso Evaluar
Cp=-2.12752412719393
Último paso Respuesta de redondeo
Cp=-2.1275

Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Coeficiente de presión superficial
El coeficiente de presión superficial cuantifica la variación de presión local en la superficie del cilindro debido a la generación de sustentación.
Símbolo: Cp
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Ángulo polar
El ángulo polar es la posición angular de un punto desde una dirección de referencia.
Símbolo: θ
Medición: ÁnguloUnidad: rad
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Fuerza del vórtice
La fuerza del vórtice cuantifica la intensidad o magnitud de un vórtice en dinámica de fluidos.
Símbolo: Γ
Medición: Potencial de velocidadUnidad: m²/s
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Radio del cilindro
El radio del cilindro es el radio de su sección transversal circular.
Símbolo: R
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Velocidad de flujo libre
La velocidad de flujo libre significa la rapidez o velocidad de un flujo de fluido lejos de perturbaciones u obstáculos.
Símbolo: V
Medición: VelocidadUnidad: m/s
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288
sin
El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa.
Sintaxis: sin(Angle)

Otras fórmulas en la categoría Flujo de elevación sobre el cilindro

​Ir Función de corriente para el flujo de elevación sobre un cilindro circular
ψ=Vrsin(θ)(1-(Rr)2)+Γ2πln(rR)
​Ir Velocidad radial para elevar el flujo sobre un cilindro circular
Vr=(1-(Rr)2)Vcos(θ)
​Ir Velocidad tangencial para elevar el flujo sobre un cilindro circular
Vθ=-(1+(Rr)2)Vsin(θ)-Γ2πr
​Ir Ubicación del punto de estancamiento fuera del cilindro para elevar el flujo
r0=Γ04πV+(Γ04πV)2-R2

¿Cómo evaluar Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular?

El evaluador de Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular usa Surface Pressure Coefficient = 1-((2*sin(Ángulo polar))^2+(2*Fuerza del vórtice*sin(Ángulo polar))/(pi*Radio del cilindro*Velocidad de flujo libre)+((Fuerza del vórtice)/(2*pi*Radio del cilindro*Velocidad de flujo libre))^2) para evaluar Coeficiente de presión superficial, El coeficiente de presión superficial para el flujo de elevación sobre la fórmula del cilindro circular es una función de la distancia radial, la velocidad de la corriente libre, el radio del cilindro, la fuerza del vórtice y el ángulo polar. Coeficiente de presión superficial se indica mediante el símbolo Cp.

¿Cómo evaluar Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular, ingrese Ángulo polar (θ), Fuerza del vórtice (Γ), Radio del cilindro (R) & Velocidad de flujo libre (V) y presione el botón calcular.

FAQs en Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular

¿Cuál es la fórmula para encontrar Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular?
La fórmula de Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular se expresa como Surface Pressure Coefficient = 1-((2*sin(Ángulo polar))^2+(2*Fuerza del vórtice*sin(Ángulo polar))/(pi*Radio del cilindro*Velocidad de flujo libre)+((Fuerza del vórtice)/(2*pi*Radio del cilindro*Velocidad de flujo libre))^2). Aquí hay un ejemplo: -27.247822 = 1-((2*sin(0.9))^2+(2*0.7*sin(0.9))/(pi*0.08*6.9)+((0.7)/(2*pi*0.08*6.9))^2).
¿Cómo calcular Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular?
Con Ángulo polar (θ), Fuerza del vórtice (Γ), Radio del cilindro (R) & Velocidad de flujo libre (V) podemos encontrar Coeficiente de presión superficial para elevar el flujo sobre un cilindro circular usando la fórmula - Surface Pressure Coefficient = 1-((2*sin(Ángulo polar))^2+(2*Fuerza del vórtice*sin(Ángulo polar))/(pi*Radio del cilindro*Velocidad de flujo libre)+((Fuerza del vórtice)/(2*pi*Radio del cilindro*Velocidad de flujo libre))^2). Esta fórmula también utiliza funciones La constante de Arquímedes. y Seno (pecado).
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