Инженеринг винта-ликбез

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(не показана 151 промежуточная версия 42 участников)
Строка 1: Строка 1:
  
Аэродинамический метод расчёта -----автор Книжников ВВ (гений винта!)
+
Аэродинамический метод расчёта торсионной геометрической тяжести винта (ТГТВ)-----автор Книжников ВВ (гений винта!)
 +
 
 +
Вращение по латински---Торсион
  
 
Главные хар-ки описывающая возможности открытых тяговых многолопастных винтов на статике[https://www.youtube.com/watch?v=zkionSO2AAo][https://www.youtube.com/watch?v=2JK1sn4OTlU]
 
Главные хар-ки описывающая возможности открытых тяговых многолопастных винтов на статике[https://www.youtube.com/watch?v=zkionSO2AAo][https://www.youtube.com/watch?v=2JK1sn4OTlU]
  
  Сул-профиль , D-диаметр, H-шаг, Sл-рабочая площадь одной лопасти на длине 0.3--1 радиуса самолётного винта, 0.4--1 радиуса для  "слоуфлаера", n-кол-во лопастей
+
  Сул-профиль , D-диаметр, H-шаг, Sл-рабочая площадь одной лопасти на длине от 0.3 до 1 радиуса самолётного винта, от 0.4 до 1 радиуса для  "слоуфлаера", n-кол-во лопастей
  
для  винтов авиамодельной размерности----первые значения для толщины профиля лопасти 9--11%, вторые для 14--16%
+
для  винтов авиамодельной размерности----первые значения для толщины профиля лопасти 9--11% (электро вариант), вторые для 14--16% (ДВС)
  
1) с сильно  вогнуто-выпуклым профилем Сул=1.6--1.8 для коптера и парителя
+
1) с сильно  вогнуто-выпуклым профилем Сул=1.6--1.7 для импеллера
  
2) со слабо вогнуто-выпуклым профилем Сул=1.4--1.5 для грузовика
+
2) со слабо вогнуто-выпуклым профилем Сул=1.4--1.5 для коптера
  
3) с плосковыпуклым профилем Сул=1.2--1.3 для пилотажки и бойцовки
+
3) с плосковыпуклым профилем Сул=1.2--1.3 для пилотажки-бойцовки и грузовика
  
 
4) с несимметричным двояковыпуклым Сул=1.0--1.1 для гонки и рекордно-скоростных
 
4) с несимметричным двояковыпуклым Сул=1.0--1.1 для гонки и рекордно-скоростных
  
Тождество относительного шага прямо пропорционально углу атаки на стопе и коэф.подъёмной силы!
+
расчёт рабочей площади одной лопасти винта удобно как  Sл=Sомет х (1/22 для слоуфлаер, 1/26 для пилотажных и 1/33 для скоростных винтов) или
По аэродинамической теории хорошо считаются тяговые винты с относительным малым шагом Кв=Н/D меньше 1!
+
Если принять, что текущий Су эквивалентен углу атаки лопасти на стопе, а угол от относительного шага Кв,то тогда для винта Су=Сул Кв=Сул Н/
+
  
Одна лопасть винта рассматривается как набор элементов крыла с рабочей площадью в набегающем окружном потоке с различными углами атаки  по формуле подъёмной силы из аэродинамики F=0.5pо Cy S Vокр ^2 =0.5pо Сул Кв (Пи D f)^2 К------
+
Sл=*=0.78 Sх/n Кв Сул Кудл=(0.025узк--0.03нор--0.035шир) D^2='''Пи(D/Кудл)^2/4''', и ширина лопасти в 0.75 радиуса---в=(0.07сам--0.11коп)D
  
  F=0.5pо (3.14)^2 Сул H Sл D f^2 К=(4.9pо) Cyл D H Sл f^2 (Kу n^2/3) ,
+
Тождество относительного шага прямо пропорционально углу атаки на стопе и коэф.подъёмной силы.
 +
По аэродинамической теории хорошо считаются тяговые винты с относительным малым шагом Кв=Н/D меньше 1.
 +
Если принять, что текущий Су эквивалентен углу атаки лопасти на стопе, а угол от относительного шага Кв, то тогда для винта ''Су=Сул Кв^0.5=Сул (Н/D)^0.5'' 
  
где Ку = Кинт Ккрут  = 0.75 х 0.95  = 0.7125 ------------для самолётного винта!
+
Одна лопасть винта рассматривается как набор элементов крыла с рабочей площадью Sл в набегающем окружном потоке с различными углами атаки по формуле подъёмной силы из аэродинамики как интеграл по радиусу---''F=pо Cy Sл (Vокр/2)^2 =0.25 pо Сул Кв^0.5 Sл (Пи D f)^2 К''='''2.467 pо Sл Сул Кв^0.5 (D f)^2 n^(2/3)'''!
 
+
1) Кинт средний (0.7--0.8) интегральный коэффициент центра распределения силы тяги по лопасти от радиуса ----центр давления зависит от формы лопасти -----для эллипса в 0.8R,  трапеции 0.7R, плавника 0.75R, 
+
+
2) Ккрут средний коэф.крутки (0.8--0.98) лопастей или квадрат косинуса угла установки лопасти на сечении (0.7--0.8)R,
+
зависит от относительного шага----например при H/D=1.6---0.8, H/D=1---0.9, при H/D=0.8---0.95, H/D=0.6---0.97, H/D=0.4---0.98
+
  
3) коэффициент кол-ва лопастей (n)^0.67
+
Через удлинение лопасти----'''Fст=*=2 Сул Кв^0.5 n^0.667 pо (D^2 fст/Кудл)^2'''!
  
тяга ВВ на стопе (Н)----Fст = (4.9ро) (ГТВ) f^2, где геометрическая тяжесть винта (ГТВ)=0.72 Сул D H n^0.67, по методу Книжникова,
+
тяга ВВ на стопе (Н)----'''Fст = ро (ТГТВ) f^2''', где торсионная геометрическая тяжесть винта ''(ТГТВ)=Кф Sл Сул D H n^0.667''=*='''4 D H n^0.667''', где форма и крутка лопасти задаёт '''Кф=5 Кзап'''=(2гон--2.6сам--"Пи"пил--4коп), где коэф. заполнения по методу Книжникова----- Кзап=2 n^0.33/Кудл Кв^0.5!
  
кстати размерность длины м---площади м2---объёма м3---ГТВ м4 указывает, что любое вращение вызывает появление новой четвертого измерения!
+
для двухлопастных авиамодельных винтов-----ТГТВ(м4)=*=(0.1гон--0.15двс--0.2сам--0.25пил--0.3коп)Н D^3
  
динамическая тяжесть это произведение торсионной плотности среды на геометрическую тяжесть----поэтому конкретный винт в воздухе крутить легко,а в воде в 800 раз тяжелее!
 
  
упор ГВ на стопе для воды (Н)----Fст = 4900 (ГТВ) f^2
+
кстати размерность длины м---площади м2---объёма м3---ТГТВ м4 указывает, что любое вращение вызывает появление новой четвертого измерения!
 +
 
 +
динамическая тяжесть это произведение плотности среды на торсионную геометрическую тяжесть, поэтому конкретный винт в воздухе крутить легко, а в воде в 800 раз тяжелее и упор ГВ на стопе для воды (Н)----''Fст = 1000кг/м3 (ТГТВ) fст^2''
  
режим винта статический или на стопе
 
 
   
 
   
истинная поступь для многолопастного винта на стопе (м)--- h=2(Sл n^0.67 Cyл Н/D)^0.5
+
режим винта статический или на стопе:
 +
 
 +
реактивная сила на стопе равна аэродинамической тяге винта-----''0.9 ро h^2 D^2 f^2 Пи/4=2.5 ро Sл n^0.67 Cyл Кв^0.5 (D f)^2''
 
   
 
   
осевая скорость потока в сечении плоскости винта (м)---- Vo=h f
+
для многолопастного винта истинная поступь на стопе (м)---''h=1.88 (Cyл Sл n^0.67 Кв^0.5)^0.5=1.67 D Кв^0.25 n^0.33 Cyл^0.5/Кудл'' =*='''1.67 n^0.33 Sв^0.5/Кудл''' 
  
  мощность потока на стопе (вт)----- Pпот=Fст Vo
+
поступь двухлопастного самолётного винта '''hдвух=*=(0.38гон--0.44двс--0.5бпл--0.55пил--0.62коп) (D Н)^0.5'''
 +
   
 +
осевая скорость потока в сечении плоскости винта (м/с)---- ''Vв=h fст''
  
  кпд  идеальный винта на стопе (%)---- КПДвнут=100% (2 h /( H + h))
+
  мощность потока на стопе (вт)----- ''Pпот=Fст Vв''
  
так как эквивалентно КПДв=0.5(Сумах n/Кв)^0.25-----то видно очень важное свойство удержание высокой эффективности на стопе для скоростных винтов с Кв=Н/D больше единицы типа импеллеров, то это применение много-лопастности (четыре и более штук) и соответственно вогнуто выпуклого профиля!!!
+
для ДВС расчет момента сопротивления на валу удобно проверить следующим способом---''M(Нм)=F h/2 Пи КПДвнут'', где КПДвнут=1/(0.5+0.25 D Кв^0.25/Sл^0.5 n^0.33) =*='''0.95(h/Но)^0.5'''
 +
   
 +
момент сопротивления это тяга на стопе в ньютонах умножить на поступь в метрах и делить на  два Пи  и на КПД по тяге реального винта!
  
для "золотого" импеллера с Кгуб=1.41,  Кв=1.6 и Cyл=1.25------ ГТимп=0.42 Кгуб D Н Sл Cyл n^0.67 =1.2 D^2 Sл n^0.67
 
  
для двс расчет момента сопротивления на валу  удобно проверить следующим способом---M=Fh/(6.28 КПДвнут)
+
для большинства ДВС двухлопастных винтов с толстым плосковыпуклым профилем тяжесть упрощенно ----'''ТГТВдвухлоп(м4)=5.3 Sл (D Н)^0.5 D'''
момент сопротивления это тяга на стопе в ньютонах умножить на поступь в метрах и делить на  два пи  и  на кпд по тяге идеального винта
+
  
 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 +
Далее вся математика идёт как академическая формула пропульсивного коэф. системы самолёт-"золотой винт"------
  
для большинства авиамодельных двухлопастных винтов с плосковыпуклым профилем и трапецевидной формой геометрическая тяжесть упрощенно
+
КПДвнеш=100%/0.5+0.5 Vпот/Vпол=100%/0.5+0.5 Vпл/Vсв=100%/0.5+0.5 Кск=100%/0.5+0.5 (4/Пи)=87% это теоретический максимум !
  
ГТВдвухлоп(м4) = 1.4 Sл D H
+
Vпот/Vпол=Но f/hпол f=(Сул^0.5 Н)/("0.9сам" D Кпроп)=Сул^0.5 Кв/("0.9сам"х2.22 n^0.33(Ксам)^0.5/Кудл=Сул^0.5 Кв Кудл/"2" n^0.33(Сул (D Н)^0.5 D №вмг/Sх)^0.5 ="0.5" Кудл(Sх Кв^2/Кв^0.5 D^2 №вмг)^0.5/n^0.33="0.5" Кудл(Sх Кв^1.5/№вмг)^0.5/D n^0.33
 
+
инженерная формула----КПДвнеш=100%/0.5 + 0.25 Кудл(Кск Sх Кв^1.5/№вмг)^0.5/D n^0.33
расчёт рабочей площади одной лопасти  винта удобно как  Sл=Sомет х (1/22 для слоуфлаер, 1/26 для пилотажных и 1/30 для скоростных винтов) или
+
 
+
=0.15 Сумах Sкр / АКмах n Сул
+
 
+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
 
+
 
+
Подбор габаритов винта
+
 
+
Оптимизация винта для ла является важной задачей для авиаконструктора----правильно подобрать винтомоторную группу или вмг под самолёт , но не всегда под наличием нужный двигатель при условии что винт можно  сделать самому или заказать недорого на стороне . Расчёт ометаемой площади винта под оптимальный  крейсер  Vкр=1.6Vсвал для полноразмерной авиации, n-кол-во параллельных винтов! тяга в полёте Fтек=0.5pо Cyл Sомет (Vпот^2-Vпол^2)-------скоростной напор (1.225Vпол)^2-Vпол^2=0.5Vпол^2---------------сила аэродинамического сопротивления Fсопр=0.5pо Vпол^2 Сх Sмид
+
 
+
аэродинамическая рабочая площадь "волшебного круга" ВВ в динамике-------- Sв = 0.5 Кзат Ккрут Сул Sомет = 0.5х0.9х0.95х0.78 Сул D^2 = 0.4 D^2
+
 
+
эффективный аэродинамический мидель------Сх Sмид = Су Sкр/АКтек = Суопт Sкр (0.8Кск)/АКмах = 0.8х0.62 Сумах Sкр 1.6/АКмах = 0.8 Сумах Sкр/АКмах
+
 
+
D^2 = 2.4 Сумах Sкр / АКмах Сул
+
 
+
оптимальный диаметр ВВ------------------D=(1.3тол--1.4тян)(Сумах Sкр/АКмах)^0.5----------------------------двухмоторник D=САХ(Сумах/Как)^0.5
+
 
+
оптимальный геометрический шаг ВВ-------Н=Кв D=(0.6пил--0.8сам--1.0гон)D-----------------------------------двухмоторник Н=0.8D=0.9САХ
+
 
+
 
+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
  
 +
'''для одномоторной двухлопастной авиамодели----- КПДвнеш=*=Кпроп=0.5 Ксам^0.5=0.5 (№вмг Sв/Sх)^0.5=0.5 (Сул (Н D)^0.5 D/Сумах Sкр/АКмах)^0.5'''
 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
практические расчёты промышленных винтов на стопе смотри статью "воздушные винты"
 
практические расчёты промышленных винтов на стопе смотри статью "воздушные винты"
  
для проверки инженеринга применено математическое тождество реактивной теории винтов в статике----Fст = Кзат Sомет ро Vв^2 = 0.9 D^2 (h f)^2
+
подбор габаритов винта смотри в статье " теория пропульсивных систем"
 
+
уравнение №1 скоростной хар-ки----осевая скорость потока в плоскости винта  Vв = h f
+
 
+
уравнение №2 тяговой хар-ки----сила тяги винта  Fст = 6 (ГТВ) f^2
+
 
+
уравнение №3 мощностной хар-ки--- мощность потока  Pст = 6 (ГТВ) h f^3
+
 
+
  
 
тяга винта на полном газу в режиме горизонтального полёта примерно (1/2--1/3) от стенда
 
тяга винта на полном газу в режиме горизонтального полёта примерно (1/2--1/3) от стенда
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Но в практике обычно для проверке данных используют короткие и наглядные формулы основных законов физики !
+
Но в практике обычно для проверке данных используют короткие и наглядные формулы основных законов физики :
  
  тяга двухлопастного пропеллера на стопе для ДВС на уровне моря---- Fст=po Sомет Vв^2= 0.22 D^3 Н fст^2
+
  тяга двухлопастного пропеллера на стопе для ДВС на уровне моря---- ''Fст=po Sомет Vв^2=*= 0.15 ро Н D^3 fст^2''
  
  для э-ВМГ модельной размерности на полном газу частота вращения----fст=0.73 Кхх Uакку, где оборотистость эд  Кхх(Гц/В)=Кv(об/мин/В)/60
+
  для э-ВМГ модельной размерности на полном газу частота вращения----''fст=0.72 Кхх Uакку, где оборотистость эд  Кхх(Гц/В)=Кv(об/мин/В)/60''
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
Момент инерции винта отвечает за время разгона и торможение вращения-----'''МИв=n mл (D/Пи)^2''' и кинетическая энергия вращения ''Ек=2 n mл (D fст)^2''
  
Философия винта в авиации это произведение (Сул D Н) и относительный шаг как соотношение Кв=Н/D--------например аэрокачество винта АКВ=Пи/Кв
+
Это важно для электро-мультикоптеров, чем меньше МИ, тем лучше----а для ДВС наоборот, чем больше МИ, тем лучше и зависит от плотности материалов.
 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
поступь пропеллера на стопе --------h=0.45(Сул D Н)^0.5-----------------h=0.45 D(Сул Кв)^0.5 -------------скорость планирования Vплан = Vв = h fст
+
Философия винта в авиации это эффективная площадь винта ''Sв=Сул D (Н D)^0.5'' и относительный шаг как соотношение ''Кв=Н/D''-------например аэрокачество винта ''АКВ=Пи/Кв''
  
  шаг нулевой тяги в полёте-----------Но=Н(Сул)^0.5--------------------Но=D Кв(Сул )^0.5 ----------------скорость пикирования  Vпик=Vмах= Но fхх
+
  поступь ДВС пропеллера на стопе --------''h=0.4 Sв^0.5=*=0.45 D Кв^0.25'' ---------------------скорость потока на стопе '''Vв=h fст'''
  
  тяга на стопе-------------------Fст=0.18 Сул D Н (D fст)^2--------------Fст=0.18 Сул Кв (D^2 fст)^2------скорость горизонтальная Vгор=0.9 Н fст
+
  шаг нулевой тяги в полёте-----------''Но=Н Сул^0.5=*=1.14 D Кв'' ---------------------------скорость пикирования  '''Vпик=Но fхх'''
  
  подбор габаритов ВВ-------------Сул D Н=Су(1.1САХ)(0.9САХ)=Сумах САХ^2--------------------------------- площадь крыла самолёта Sкр=Куд D Н
+
  тяга ДВС на стопе----------''Fст=1.94 Сул ро Sв(D fст/Кудл)^2=*=0.11 ро Кв^0.5(D^2 fст)^2''---------воздушная скорость в горизонте'''Vгор=Кпроп Н fпол/Кв'''
  
 +
подбор габаритов ВВ-------------''Sв=Сул(1.1 САХ)(0.9 САХ)/Как=1.2 Сумах САХ^2/Как''---------------площадь крыла самолёта '''Sкр=Кудл D Н'''
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
минимальные требование к полёту авиамодели самолёта-------
 
минимальные требование к полёту авиамодели самолёта-------
  
  скорость потока через плоскость винта на стопе не менее скорости сваливания Vo = h fст =(2mg/ро Сумах Sкр)^0.5
+
  скорость потока через плоскость винта на стопе не менее скорости планирования ''Vв=h fст''=*='''Vпл=(Пи mg/ро Сумах Sкр)^0.5'''
  
 
  тяга в полёте не менее Fмин=mg/АКмах-----тяговооруженность для самостоятельного взлёта с ВПП не менее Тст=0.4----бросок с руки не менее Тст=0.3
 
  тяга в полёте не менее Fмин=mg/АКмах-----тяговооруженность для самостоятельного взлёта с ВПП не менее Тст=0.4----бросок с руки не менее Тст=0.3
  
  минимальный механический момент на валу для пилотажного винта с Кв=0.62----- М=КПДв Fст Н/2Пи=0.13Fст Н
+
  минимальный механический момент на валу для пилотажного винта с Кв=0.62----- '''М=КПДв Fст Н/2Пи=0.13Fст Н'''
  
  минимальная удельная потребляемая электро мощность ВМГ в горизонтальном полёте не менее Рэл/m=40вт/кг-------------с набором высоты Рэл/m=100вт/кг
+
  минимальная удельная потребляемая электро мощность ВМГ в горизонтальном полёте не менее Рэл/m=40вт/кг-------------'''с набором высоты Рэл/m=100вт/кг'''

Версия 11:44, 1 февраля 2026

Аэродинамический метод расчёта торсионной геометрической тяжести винта (ТГТВ)-----автор Книжников ВВ (гений винта!)

Вращение по латински---Торсион

Главные хар-ки описывающая возможности открытых тяговых многолопастных винтов на статике[1][2]

Сул-профиль , D-диаметр, H-шаг, Sл-рабочая площадь одной лопасти на длине от 0.3 до 1 радиуса самолётного винта, от 0.4 до 1 радиуса для  "слоуфлаера", n-кол-во лопастей

для винтов авиамодельной размерности----первые значения для толщины профиля лопасти 9--11% (электро вариант), вторые для 14--16% (ДВС)

1) с сильно вогнуто-выпуклым профилем Сул=1.6--1.7 для импеллера

2) со слабо вогнуто-выпуклым профилем Сул=1.4--1.5 для коптера

3) с плосковыпуклым профилем Сул=1.2--1.3 для пилотажки-бойцовки и грузовика

4) с несимметричным двояковыпуклым Сул=1.0--1.1 для гонки и рекордно-скоростных

расчёт рабочей площади одной лопасти винта удобно как Sл=Sомет х (1/22 для слоуфлаер, 1/26 для пилотажных и 1/33 для скоростных винтов) или

Sл=*=0.78 Sх/n Кв Сул Кудл=(0.025узк--0.03нор--0.035шир) D^2=Пи(D/Кудл)^2/4, и ширина лопасти в 0.75 радиуса---в=(0.07сам--0.11коп)D

Тождество относительного шага прямо пропорционально углу атаки на стопе и коэф.подъёмной силы. По аэродинамической теории хорошо считаются тяговые винты с относительным малым шагом Кв=Н/D меньше 1. Если принять, что текущий Су эквивалентен углу атаки лопасти на стопе, а угол от относительного шага Кв, то тогда для винта Су=Сул Кв^0.5=Сул (Н/D)^0.5

Одна лопасть винта рассматривается как набор элементов крыла с рабочей площадью Sл в набегающем окружном потоке с различными углами атаки по формуле подъёмной силы из аэродинамики как интеграл по радиусу---F=pо Cy Sл (Vокр/2)^2 =0.25 pо Сул Кв^0.5 Sл (Пи D f)^2 К=2.467 pо Sл Сул Кв^0.5 (D f)^2 n^(2/3)!

Через удлинение лопасти----Fст=*=2 Сул Кв^0.5 n^0.667 pо (D^2 fст/Кудл)^2! 

тяга ВВ на стопе (Н)----Fст = ро (ТГТВ) f^2, где торсионная геометрическая тяжесть винта (ТГТВ)=Кф Sл Сул D H n^0.667=*=4 Sл D H n^0.667, где форма и крутка лопасти задаёт Кф=5 Кзап=(2гон--2.6сам--"Пи"пил--4коп), где коэф. заполнения по методу Книжникова----- Кзап=2 n^0.33/Кудл Кв^0.5!

для двухлопастных авиамодельных винтов-----ТГТВ(м4)=*=(0.1гон--0.15двс--0.2сам--0.25пил--0.3коп)Н D^3


кстати размерность длины м---площади м2---объёма м3---ТГТВ м4 указывает, что любое вращение вызывает появление новой четвертого измерения!

динамическая тяжесть это произведение плотности среды на торсионную геометрическую тяжесть, поэтому конкретный винт в воздухе крутить легко, а в воде в 800 раз тяжелее и упор ГВ на стопе для воды (Н)----Fст = 1000кг/м3 (ТГТВ) fст^2


режим винта статический или на стопе:

реактивная сила на стопе равна аэродинамической тяге винта-----0.9 ро h^2 D^2 f^2 Пи/4=2.5 ро Sл n^0.67 Cyл Кв^0.5 (D f)^2

для многолопастного винта истинная поступь на стопе (м)---h=1.88 (Cyл Sл n^0.67 Кв^0.5)^0.5=1.67 D Кв^0.25 n^0.33 Cyл^0.5/Кудл =*=1.67 n^0.33 Sв^0.5/Кудл

поступь двухлопастного самолётного винта hдвух=*=(0.38гон--0.44двс--0.5бпл--0.55пил--0.62коп) (D Н)^0.5

осевая скорость потока в сечении плоскости винта (м/с)---- Vв=h fст
мощность потока на стопе (вт)----- Pпот=Fст Vв

для ДВС расчет момента сопротивления на валу удобно проверить следующим способом---M(Нм)=F h/2 Пи КПДвнут, где КПДвнут=1/(0.5+0.25 D Кв^0.25/Sл^0.5 n^0.33) =*=0.95(h/Но)^0.5

момент сопротивления это тяга на стопе в ньютонах умножить на поступь в метрах и делить на  два Пи  и  на КПД по тяге реального винта!


для большинства ДВС двухлопастных винтов с толстым плосковыпуклым профилем тяжесть упрощенно ----ТГТВдвухлоп(м4)=5.3 Sл (D Н)^0.5 D


Далее вся математика идёт как академическая формула пропульсивного коэф. системы самолёт-"золотой винт"------

КПДвнеш=100%/0.5+0.5 Vпот/Vпол=100%/0.5+0.5 Vпл/Vсв=100%/0.5+0.5 Кск=100%/0.5+0.5 (4/Пи)=87% это теоретический максимум !

Vпот/Vпол=Но f/hпол f=(Сул^0.5 Н)/("0.9сам" D Кпроп)=Сул^0.5 Кв/("0.9сам"х2.22 n^0.33(Ксам)^0.5/Кудл=Сул^0.5 Кв Кудл/"2" n^0.33(Сул (D Н)^0.5 D №вмг/Sх)^0.5 ="0.5" Кудл(Sх Кв^2/Кв^0.5 D^2 №вмг)^0.5/n^0.33="0.5" Кудл(Sх Кв^1.5/№вмг)^0.5/D n^0.33 инженерная формула----КПДвнеш=100%/0.5 + 0.25 Кудл(Кск Sх Кв^1.5/№вмг)^0.5/D n^0.33

для одномоторной двухлопастной авиамодели----- КПДвнеш=*=Кпроп=0.5 Ксам^0.5=0.5 (№вмг Sв/Sх)^0.5=0.5 (Сул (Н D)^0.5 D/Сумах Sкр/АКмах)^0.5

практические расчёты промышленных винтов на стопе смотри статью "воздушные винты"

подбор габаритов винта смотри в статье " теория пропульсивных систем"

тяга винта на полном газу в режиме горизонтального полёта примерно (1/2--1/3) от стенда


Но в практике обычно для проверке данных используют короткие и наглядные формулы основных законов физики :

тяга двухлопастного пропеллера на стопе для ДВС на уровне моря---- Fст=po Sомет Vв^2=*= 0.15 ро Н D^3 fст^2
для э-ВМГ модельной размерности на полном газу частота вращения----fст=0.72 Кхх Uакку, где оборотистость эд  Кхх(Гц/В)=Кv(об/мин/В)/60
Момент инерции винта отвечает за время разгона и торможение вращения-----МИв=n mл (D/Пи)^2 и кинетическая энергия вращения Ек=2 n mл (D fст)^2 
Это важно для электро-мультикоптеров, чем меньше МИ, тем лучше----а для ДВС наоборот, чем больше МИ, тем лучше и зависит от плотности материалов.

Философия винта в авиации это эффективная площадь винта Sв=Сул D (Н D)^0.5 и относительный шаг как соотношение Кв=Н/D-------например аэрокачество винта АКВ=Пи/Кв

поступь ДВС пропеллера на стопе --------h=0.4 Sв^0.5=*=0.45 D Кв^0.25 ---------------------скорость потока на стопе Vв=h fст 
шаг нулевой тяги в полёте-----------Но=Н Сул^0.5=*=1.14 D Кв ---------------------------скорость пикирования  Vпик=Но fхх
тяга ДВС на стопе----------Fст=1.94 Сул ро Sв(D fст/Кудл)^2=*=0.11 ро Кв^0.5(D^2 fст)^2---------воздушная скорость в горизонтеVгор=Кпроп Н fпол/Кв
подбор габаритов ВВ-------------Sв=Сул(1.1 САХ)(0.9 САХ)/Как=1.2 Сумах САХ^2/Как---------------площадь крыла самолёта Sкр=Кудл D Н

минимальные требование к полёту авиамодели самолёта-------

скорость потока через плоскость винта на стопе не менее скорости планирования Vв=h fст=*=Vпл=(Пи mg/ро Сумах Sкр)^0.5
тяга в полёте не менее Fмин=mg/АКмах-----тяговооруженность для самостоятельного взлёта с ВПП не менее Тст=0.4----бросок с руки не менее Тст=0.3
минимальный механический момент на валу для пилотажного винта с Кв=0.62----- М=КПДв Fст Н/2Пи=0.13Fст Н
минимальная удельная потребляемая электро мощность ВМГ в горизонтальном полёте не менее Рэл/m=40вт/кг-------------с набором высоты Рэл/m=100вт/кг
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты