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O alcance da aeronave é definido como a distância total (medida em relação ao solo) percorrida pela aeronave em um tanque de combustível. Verifique FAQs
R=VL/D(max)LDmaxratiocln(WiWf)
R - Gama de Aeronaves?VL/D(max) - Velocidade na relação máxima entre sustentação e arrasto?LDmaxratio - Relação máxima de sustentação/arrasto da aeronave?c - Consumo de combustível específico de energia?Wi - Peso da Aeronave no Início da Fase de Cruzeiro?Wf - Peso da Aeronave no Final da Fase de Cruzeiro?

Exemplo de Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro com valores.

Esta é a aparência da equação Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro com unidades.

Esta é a aparência da equação Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro.

1002.4725Edit=42.9Edit19.7Edit0.6Editln(514Edit350Edit)
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Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro?

Primeiro passo Considere a fórmula
R=VL/D(max)LDmaxratiocln(WiWf)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
R=42.9kn19.70.6kg/h/Wln(514kg350kg)
Próxima Etapa Converter unidades
R=22.0697m/s19.70.0002kg/s/Wln(514kg350kg)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
R=22.069719.70.0002ln(514350)
Próxima Etapa Avalie
R=1002472.47991863m
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
R=1002.47247991863km
Último passo Resposta de arredondamento
R=1002.4725km

Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Gama de Aeronaves
O alcance da aeronave é definido como a distância total (medida em relação ao solo) percorrida pela aeronave em um tanque de combustível.
Símbolo: R
Medição: ComprimentoUnidade: km
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Velocidade na relação máxima entre sustentação e arrasto
Velocidade na relação máxima de sustentação e arrasto é a velocidade quando a razão entre sustentação e coeficiente de arrasto é máxima em valor. Basicamente considerado para a fase de cruzeiro.
Símbolo: VL/D(max)
Medição: VelocidadeUnidade: kn
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Relação máxima de sustentação/arrasto da aeronave
A proporção máxima de sustentação para arrasto da aeronave refere-se à maior proporção entre força de sustentação e força de arrasto. Representa o equilíbrio ideal entre sustentação e arrasto para máxima eficiência em vôo nivelado.
Símbolo: LDmaxratio
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Consumo de combustível específico de energia
O consumo de combustível específico de potência é uma característica do motor e definido como o peso de combustível consumido por unidade de potência por unidade de tempo.
Símbolo: c
Medição: Consumo Específico de CombustívelUnidade: kg/h/W
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Peso da Aeronave no Início da Fase de Cruzeiro
Peso da aeronave no início da fase de cruzeiro é o peso do avião pouco antes de ir para a fase de cruzeiro da missão.
Símbolo: Wi
Medição: PesoUnidade: kg
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Peso da Aeronave no Final da Fase de Cruzeiro
Peso da aeronave no final da fase de cruzeiro é o peso antes da fase de espera/descida/ação do plano de missão.
Símbolo: Wf
Medição: PesoUnidade: kg
Observação: O valor deve ser maior que 0.
ln
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
Sintaxe: ln(Number)

Outras fórmulas para encontrar Gama de Aeronaves

​Ir Faixa de vôo do helicóptero
R=270GTWaCLCDηrξc

Outras fórmulas na categoria Design preliminar

​Ir Peso preliminar de decolagem construído para aeronaves tripuladas
DTW=PYL+OEW+FW+Wc
​Ir Fração de combustível
Ff=FWDTW
​Ir Peso preliminar de decolagem acumulado para aeronaves tripuladas com combustível e fração de peso vazio
DTW=PYL+Wc1-Ff-Ef
​Ir Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro
Ropt=ηLDmaxratiocln(WiWf)

Como avaliar Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro?

O avaliador Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro usa Range of Aircraft = (Velocidade na relação máxima entre sustentação e arrasto*Relação máxima de sustentação/arrasto da aeronave)/Consumo de combustível específico de energia*ln(Peso da Aeronave no Início da Fase de Cruzeiro/Peso da Aeronave no Final da Fase de Cruzeiro) para avaliar Gama de Aeronaves, A fórmula Alcance ideal para aeronaves a jato na fase de cruzeiro fornece a distância máxima que a aeronave pode percorrer enquanto otimiza a eficiência de combustível durante a fase de cruzeiro, o alcance ideal para um avião a jato durante a fase de cruzeiro refere-se à distância máxima que a aeronave pode percorrer enquanto minimiza consumo de combustível, atingir o alcance ideal envolve a otimização de vários fatores, como velocidade, altitude, configurações do motor e perfil de voo para minimizar o arrasto e maximizar a eficiência de combustível. Gama de Aeronaves é denotado pelo símbolo R.

Como avaliar Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro, insira Velocidade na relação máxima entre sustentação e arrasto (VL/D(max)), Relação máxima de sustentação/arrasto da aeronave (LDmaxratio), Consumo de combustível específico de energia (c), Peso da Aeronave no Início da Fase de Cruzeiro (Wi) & Peso da Aeronave no Final da Fase de Cruzeiro (Wf) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro

Qual é a fórmula para encontrar Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro?
A fórmula de Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro é expressa como Range of Aircraft = (Velocidade na relação máxima entre sustentação e arrasto*Relação máxima de sustentação/arrasto da aeronave)/Consumo de combustível específico de energia*ln(Peso da Aeronave no Início da Fase de Cruzeiro/Peso da Aeronave no Final da Fase de Cruzeiro). Aqui está um exemplo: 0.997392 = (22.0696666666667*19.7)/0.000166666666666667*ln(514/350).
Como calcular Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro?
Com Velocidade na relação máxima entre sustentação e arrasto (VL/D(max)), Relação máxima de sustentação/arrasto da aeronave (LDmaxratio), Consumo de combustível específico de energia (c), Peso da Aeronave no Início da Fase de Cruzeiro (Wi) & Peso da Aeronave no Final da Fase de Cruzeiro (Wf) podemos encontrar Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro usando a fórmula - Range of Aircraft = (Velocidade na relação máxima entre sustentação e arrasto*Relação máxima de sustentação/arrasto da aeronave)/Consumo de combustível específico de energia*ln(Peso da Aeronave no Início da Fase de Cruzeiro/Peso da Aeronave no Final da Fase de Cruzeiro). Esta fórmula também usa funções Logaritmo Natural (ln).
Quais são as outras maneiras de calcular Gama de Aeronaves?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Gama de Aeronaves-
  • Range of Aircraft=270*Weight of Fuel/Aircraft Weight*Lift Coefficient/Drag Coefficient*Rotor Efficiency*(Coefficient of Power loss)/Power Specific Fuel ConsumptionOpenImg
O Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro pode ser negativo?
Não, o Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro, medido em Comprimento não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro?
Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro geralmente é medido usando Quilômetro[km] para Comprimento. Metro[km], Milímetro[km], Decímetro[km] são as poucas outras unidades nas quais Alcance ideal para aeronaves a jato em fase de cruzeiro pode ser medido.
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