podstawy aerodynamiki

 0    71 フィッシュ    dariuszbak2
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
gęstość = rho = p
学び始める
density = rho = p
jednostką prędkości jest V
学び始める
unit of velocity is V
powierzchnia przekroju
学び始める
cross sectional area
równanie ciągłości
学び始める
the equation of continuity
A x V x p = stała
学び始める
A x V x p = constant
A x V = wartość stała, więc prędkość = wartość stała / powierzchnia przekroju
学び始める
A x V = constant so Velocity = constant / area
zmiany gęstości są nieznaczące
学び始める
density changes are insignificanf
Bernulli: suma obecnej energii jest stała
学び始める
Bernulli: the sum of the energy present is constant
lepkość
学び始める
viscosity
ciśnienie + energia kinetyczna = stała
学び始める
pressure + kinetic energy = constant
P + 1 / 2V2 = K
学び始める
P + 1/2V2 = K
przy spadku ciśnienia statycznego wzrasta ciśnienie dynamiczne
学び始める
while static pressure decrease, dynamic pressure increase
dolny opływ skrzydła przez powietrze
学び始める
downwash
Górny opływ skrzydła przez powietrze
学び始める
upwash
punkt stagnacji - powietrze na krawędzi natarcia
学び始める
stagnation point
przekrój lotniczy
学び始める
aerofoil
cięciwa w profilu lotniczym
学び始める
chord line
Kąt padania - cięciwa aerodynamiczna względem osi podłużnej samolotu
学び始める
angle of incidence
szkieletowa
学び始める
mean camber line
strzałka
学び始める
maximum camber
strzałka jest wyrażona jest jako procent cięciwy aerodynamicznej
学び始める
maximum camber is expressed as percentage of the chord
procent cięciwy aerodynamicznej mierzony jest od krawędzi natarcia
学び始める
percentage of the chord meassured from the leading edge
pozytywna krzywizna profilu
学び始める
positive camber
ujemna krzywizna profilu
学び始める
negative camber
symetryczny płat nie ma strzałki profilu
学び始める
symetrical aerofoil has no camber
maksymalna grubość profilu
学び始める
maximum thickness aerofoil
względny przepływ powietrza
学び始める
relative airflow
całkowita reakcja na opór i siłę nośną
学び始める
total reaction
środek parcia to miejsce na cięciwie, w którym działa siła nośna
学び始める
center of pressure is place on chord where lift acts
siła nośna działa pod kątem 90 stopni w stosunku do przepływu powietrza
学び始める
lift acts at 90 degrees to the airflow
opór działa w tym samym kierunku co względny przepływ powietrza
学び始める
drag acts in the same direction as relative airflow
Kąt natarcia to kąt pomiędzy cięciwą aerodynamiczną a względnym przepływem powietrza
学び始める
angle of attack is angle between chordline and relative airflow
kąt natarcia oznaczany jest alfa
学び始める
angle of attack is reffered as alpha
różnica ciśnień
学び始める
pressure differential
przeciągnięcie
学び始める
stall
wielkość
学び始める
magnitude
podczas przeciągnięcia środek ciśnienia przesuwa się do tyłu wzdłuż cięciwy
学び始める
At stall center of pressure moves backwards along chord
współczynnik siły nośnej = ciśnienie siły nośnej / ciśnienie dynamiczne
学び始める
coefficient of lift = lift pressure / dynamic pressure
współczynnik oporu =
学び始める
coefficient of drag =
moment - iloczyn siły i odległości na którą działa
学び始める
moment - the product of the force and the distance through which it acts
odległość nazywana jest ramieniem
学び始める
distance is called lever arm
M = F xg
学び始める
M = F x g
gdy kąt natarcia wzrasta, środek parcia porusza się do przodu wzdłuż cięciwy
学び始める
as the angle of attack increases, center of pressure moves forwards along the chord
środek aerodynamiczne jest stałym punktem na cięciwie
学び始める
aerodynamic center is a fix point on chord line
środek aerodynamiczny to punkt, w którym zachodzą wszystkie zmiany w sile nośnej
学び始める
aerodynamic center is a point where all changes in lift takes place
środek aerodynamiczny jest umieszczony w 25% linii cięciwy
学び始める
aerodynamic center is placed in 25% of chord line
moment opadania nosa jest wokół środka aerodynamicznego
学び始める
nose downpitching moment is around aerodynamic center
jednostką siły aerodynamicznej jest F
学び始める
unit of aerodynamic force is F
Cf jest współczynnikiem siły aerodynamicznej
学び始める
Cf is coefficient of aerodynamic force
jednostką powierzchni jest S
学び始める
unit of surface area is S
F = Q x Cf x S
学び始める
F = Q x Cf x S
opór jest produktem ciśnienia dynamicznego, współczynnika oporu i powierzchni skrzydła
学び始める
drag is a product of dynamic pressure, drag cefficient and wing surface
D = Q x Cd x S
学び始める
D = Q x Cd x S
stan zanieczyszczenia płatowca
学び始める
airframe contamination state
Współczynnik siły nośnej / oporu będzie maksymalny przy określonym kącie natarcia
学び始める
lift/drag ratio will be maximum at one specyfic angle of attack
optymalny kąt natarcia wynosi 4 stopnie
学び始める
optimal angle of attack is 4 degree
rozpiętość skrzydła
学び始める
wing span
jednostką rozpiętości skrzydeł jest b
学び始める
unit of wing span is b
rozpiętość skrzydeł to odległość od końca skrzydła do końca skrzydła
学び始める
wing span is distance from wing tip to wing tip
cięciwa jest odległością od krawędzi natarcia do krawędzi spływu
学び始める
chord is distance from leading edge to trailing edge
średnia cięciwa aerodynamiczna to średnią
学び始める
average chord is diametric average
jednostką średniej cięciwy aerodynamicznej jest c
学び始める
unit of average chord is c
powierzchnia skrzydła = rozpiętość skrzydeł pomnożona przez średnią cięciwę aerodynamiczną
学び始める
wing area = wing span multiplied by average chord
współczynnik kształttu = rozpiętość skrzydeł / średnia cięciwa aerodynamiczna
学び始める
aspect ratio = wing span / average chord
współczynnik kształtu = rozpiętość skrzydła / powierzchnia skrzydła
学び始める
aspect ratio = wing span / wing area
cięciwa przy kadłubie
学び始める
root chord
cięciwa przy końcu skrzydła
学び始める
tip chord
naturalne rozproszenie
学び始める
natural dispersal
opór pasożytniczy - opór tarcia na poszycii, opór kształtu i opór interferencyjny
学び始める
parasite drag - skin friction drag, form drag and interference drag
całkowity opór - opór szkodliwy, opór indukowany
学び始める
total drag - parasite drag, induced drag
opór jest siłą, która przeciwdziała ruchowi do przodu samolotu
学び始める
drag is force which resisting resist forward motion of the aircraft

コメントを投稿するにはログインする必要があります。