Fórmula Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro

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O alcance ideal da aeronave é definido como a distância total (medida em relação ao solo) percorrida pela aeronave em um tanque de combustível. Verifique FAQs
Ropt=ηLDmaxratiocln(WiWf)
Ropt - Alcance ideal de aeronaves?η - Eficiência da Hélice?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 movidas a hélice em fase de cruzeiro

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

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

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

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

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Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro Solução

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

Primeiro passo Considere a fórmula
Ropt=ηLDmaxratiocln(WiWf)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Ropt=0.9319.70.6kg/h/Wln(514kg350kg)
Próxima Etapa Converter unidades
Ropt=0.9319.70.0002kg/s/Wln(514kg350kg)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Ropt=0.9319.70.0002ln(514350)
Próxima Etapa Avalie
Ropt=42243.4747386756m
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
Ropt=42.2434747386757km
Último passo Resposta de arredondamento
Ropt=42.2435km

Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Alcance ideal de aeronaves
O alcance ideal da aeronave é definido como a distância total (medida em relação ao solo) percorrida pela aeronave em um tanque de combustível.
Símbolo: Ropt
Medição: ComprimentoUnidade: km
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Eficiência da Hélice
A eficiência da hélice é definida como a potência produzida (potência da hélice) dividida pela potência aplicada (potência do motor).
Símbolo: η
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser menor que 1.
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 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 a jato em fase de cruzeiro
R=VL/D(max)LDmaxratiocln(WiWf)

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

O avaliador Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro usa Optimum Range of Aircraft = (Eficiência da Hélice*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 Alcance ideal de aeronaves, O alcance ideal para aeronaves com hélice em fase de cruzeiro refere-se à distância máxima que a aeronave pode percorrer enquanto minimiza o consumo de combustível, representa o regime de voo mais eficiente em termos de combustível, onde a aeronave atinge a maior distância para uma determinada quantidade de combustível. Alcance ideal de aeronaves é denotado pelo símbolo Ropt.

Como avaliar Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro, insira Eficiência da Hélice (η), 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 movidas a hélice em fase de cruzeiro

Qual é a fórmula para encontrar Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro?
A fórmula de Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro é expressa como Optimum Range of Aircraft = (Eficiência da Hélice*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: 42243.47 = (0.93*19.7)/0.000166666666666667*ln(514/350).
Como calcular Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro?
Com Eficiência da Hélice (η), 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 movidas a hélice em fase de cruzeiro usando a fórmula - Optimum Range of Aircraft = (Eficiência da Hélice*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 Função Logaritmo Natural.
O Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro pode ser negativo?
Sim, o Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro, medido em Comprimento pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice em fase de cruzeiro?
Alcance ideal para aeronaves movidas a hélice 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 movidas a hélice em fase de cruzeiro pode ser medido.
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