Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Współczynnik efektywności rozpiętości reprezentuje zmianę oporu wraz z siłą nośną trójwymiarowego skrzydła lub samolotu w porównaniu z idealnym skrzydłem o tym samym współczynniku kształtu i eliptycznym rozkładzie siły nośnej. Sprawdź FAQs
espan=CL,GLD2πARGLDCD,i,GLD
espan - Współczynnik wydajności rozpiętości?CL,GLD - Współczynnik podnoszenia GLD?ARGLD - Współczynnik kształtu skrzydła GLD?CD,i,GLD - Indukowany współczynnik oporu GLD?π - Stała Archimedesa?

Przykład Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego wygląda jak.

0.9553Edit=1.47Edit23.141615Edit0.048Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego?

Pierwszy krok Rozważ formułę
espan=CL,GLD2πARGLDCD,i,GLD
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
espan=1.472π150.048
Następny krok Zastępcze wartości stałych
espan=1.4723.1416150.048
Następny krok Przygotuj się do oceny
espan=1.4723.1416150.048
Następny krok Oceniać
espan=0.955327545909102
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
espan=0.9553

Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Współczynnik wydajności rozpiętości
Współczynnik efektywności rozpiętości reprezentuje zmianę oporu wraz z siłą nośną trójwymiarowego skrzydła lub samolotu w porównaniu z idealnym skrzydłem o tym samym współczynniku kształtu i eliptycznym rozkładzie siły nośnej.
Symbol: espan
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Współczynnik podnoszenia GLD
Współczynnik siły nośnej GLD jest bezwymiarowym współczynnikiem, który wiąże siłę nośną wytwarzaną przez ciało podnoszące z gęstością płynu wokół ciała, prędkością płynu i powiązanym obszarem odniesienia.
Symbol: CL,GLD
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik kształtu skrzydła GLD
Współczynnik kształtu skrzydła GLD definiuje się jako stosunek kwadratu rozpiętości skrzydeł do powierzchni skrzydła lub rozpiętości nad cięciwą skrzydła na planie prostokąta.
Symbol: ARGLD
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Indukowany współczynnik oporu GLD
Współczynnik oporu indukowanego GLD jest bezwymiarowym parametrem opisującym zależność pomiędzy współczynnikiem siły nośnej a współczynnikiem kształtu.
Symbol: CD,i,GLD
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły do znalezienia Współczynnik wydajności rozpiętości

​Iść Współczynnik efektywności rozpiętości
espan=(1+δ)-1

Inne formuły w kategorii Ogólna dystrybucja dźwigów

​Iść Indukowany współczynnik oporu przy danym współczynniku efektywności rozpiętości
δ=espan-1-1
​Iść Współczynnik podnoszenia podany współczynnik efektywności rozpiętości
CL,GLD=πespanARGLDCD,i,GLD
​Iść Współczynnik oporu indukowanego przy danym współczynniku efektywności rozpiętości
CD,i,GLD=CL,GLD2πespanARGLD
​Iść Indukowany współczynnik nachylenia nośności przy danym nachyleniu krzywej nośności skończonego skrzydła
τFW=πARGLD(a0aC,l-1)a0-1

Jak ocenić Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego?

Ewaluator Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego używa Span Efficiency Factor = Współczynnik podnoszenia GLD^2/(pi*Współczynnik kształtu skrzydła GLD*Indukowany współczynnik oporu GLD) do oceny Współczynnik wydajności rozpiętości, Współczynnik efektywności rozpiętości podany we wzorze na współczynnik indukowanego oporu oblicza współczynnik efektywności rozpiętości, który reprezentuje zmianę oporu podczas podnoszenia trójwymiarowego skrzydła lub samolotu, w porównaniu z idealnym skrzydłem o tym samym współczynniku wydłużenia i eliptycznym rozkładzie siły nośnej. Współczynnik wydajności rozpiętości jest oznaczona symbolem espan.

Jak ocenić Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego, wpisz Współczynnik podnoszenia GLD (CL,GLD), Współczynnik kształtu skrzydła GLD (ARGLD) & Indukowany współczynnik oporu GLD (CD,i,GLD) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego

Jaki jest wzór na znalezienie Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego?
Formuła Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego jest wyrażona jako Span Efficiency Factor = Współczynnik podnoszenia GLD^2/(pi*Współczynnik kształtu skrzydła GLD*Indukowany współczynnik oporu GLD). Oto przykład: 1.146393 = 1.47^2/(pi*15*0.048).
Jak obliczyć Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego?
Dzięki Współczynnik podnoszenia GLD (CL,GLD), Współczynnik kształtu skrzydła GLD (ARGLD) & Indukowany współczynnik oporu GLD (CD,i,GLD) możemy znaleźć Współczynnik efektywności rozpiętości podany Współczynnik oporu indukowanego za pomocą formuły - Span Efficiency Factor = Współczynnik podnoszenia GLD^2/(pi*Współczynnik kształtu skrzydła GLD*Indukowany współczynnik oporu GLD). Ta formuła wykorzystuje również Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Współczynnik wydajności rozpiętości?
Oto różne sposoby obliczania Współczynnik wydajności rozpiętości-
  • Span Efficiency Factor=(1+Induced Drag Factor)^(-1)OpenImg
Copied!