Formule Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire

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Le coefficient de pression de surface quantifie la variation de pression locale sur la surface du cylindre en raison de la génération de portance. Vérifiez FAQs
Cp=1-((2sin(θ))2+2Γsin(θ)πRV+(Γ2πRV)2)
Cp - Coefficient de pression superficielle?θ - Angle polaire?Γ - Force du vortex?R - Rayon du cylindre?V - Vitesse du flux libre?π - Constante d'Archimède?

Exemple Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire.

-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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Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire ?

Premier pas Considérez la formule
Cp=1-((2sin(θ))2+2Γsin(θ)πRV+(Γ2πRV)2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cp=1-((2sin(0.9rad))2+20.7m²/ssin(0.9rad)π0.08m6.9m/s+(0.7m²/s2π0.08m6.9m/s)2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des 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)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cp=1-((2sin(0.9))2+20.7sin(0.9)3.14160.086.9+(0.723.14160.086.9)2)
L'étape suivante Évaluer
Cp=-2.12752412719393
Dernière étape Réponse arrondie
Cp=-2.1275

Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Coefficient de pression superficielle
Le coefficient de pression de surface quantifie la variation de pression locale sur la surface du cylindre en raison de la génération de portance.
Symbole: Cp
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Angle polaire
L'angle polaire est la position angulaire d'un point par rapport à une direction de référence.
Symbole: θ
La mesure: AngleUnité: rad
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Force du vortex
La force du vortex quantifie l'intensité ou l'ampleur d'un vortex dans la dynamique des fluides.
Symbole: Γ
La mesure: Potentiel de vitesseUnité: m²/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Rayon du cylindre
Le rayon du cylindre est le rayon de sa section circulaire.
Symbole: R
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Vitesse du flux libre
La vitesse Freestream signifie la vitesse ou la vitesse d'un écoulement de fluide loin de toute perturbation ou obstacle.
Symbole: V
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288
sin
Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse.
Syntaxe: sin(Angle)

Autres formules dans la catégorie Débit de levage sur cylindre

​va Fonction de flux pour le flux de levage sur un cylindre circulaire
ψ=Vrsin(θ)(1-(Rr)2)+Γ2πln(rR)
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Vr=(1-(Rr)2)Vcos(θ)
​va Vitesse tangentielle pour le flux de levage sur un cylindre circulaire
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​va Emplacement du point de stagnation à l’extérieur du cylindre pour le débit de levage
r0=Γ04πV+(Γ04πV)2-R2

Comment évaluer Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire ?

L'évaluateur Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire utilise Surface Pressure Coefficient = 1-((2*sin(Angle polaire))^2+(2*Force du vortex*sin(Angle polaire))/(pi*Rayon du cylindre*Vitesse du flux libre)+((Force du vortex)/(2*pi*Rayon du cylindre*Vitesse du flux libre))^2) pour évaluer Coefficient de pression superficielle, Le coefficient de pression de surface pour l'écoulement de levage sur la formule du cylindre circulaire est une fonction de la distance radiale, de la vitesse du courant libre, du rayon du cylindre, de la force du vortex et de l'angle polaire. Coefficient de pression superficielle est désigné par le symbole Cp.

Comment évaluer Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire, saisissez Angle polaire (θ), Force du vortex (Γ), Rayon du cylindre (R) & Vitesse du flux libre (V) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire

Quelle est la formule pour trouver Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire ?
La formule de Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire est exprimée sous la forme Surface Pressure Coefficient = 1-((2*sin(Angle polaire))^2+(2*Force du vortex*sin(Angle polaire))/(pi*Rayon du cylindre*Vitesse du flux libre)+((Force du vortex)/(2*pi*Rayon du cylindre*Vitesse du flux libre))^2). Voici un exemple : -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).
Comment calculer Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire ?
Avec Angle polaire (θ), Force du vortex (Γ), Rayon du cylindre (R) & Vitesse du flux libre (V), nous pouvons trouver Coefficient de pression superficielle pour le débit ascendant sur un cylindre circulaire en utilisant la formule - Surface Pressure Coefficient = 1-((2*sin(Angle polaire))^2+(2*Force du vortex*sin(Angle polaire))/(pi*Rayon du cylindre*Vitesse du flux libre)+((Force du vortex)/(2*pi*Rayon du cylindre*Vitesse du flux libre))^2). Cette formule utilise également les fonctions Constante d'Archimède et Sinus (péché).
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