Ahhoz, hogy megértsük számításokat sebesség meghajtására , meg kell először megérteni egyszerű számítások sebesség . Sebesség egyenlő távolság osztva az idővel . Ha utazik, 100 mérföldre a két óra , a sebesség két mérföld per óra . Ha utazik, 100 mérföldre a New York felé Florida két óra , a sebesség 50 mérföld per órás déli , mivel sebesség , annak legpontosabb meghatározás magában irány és a sebesség . Propulsion jár változások sebesség és gyorsulás .
Newton második törvénye , mint kapcsolatos Velocity és Propulsion
Propulsion fontos tényező a tervezés nagy sebességű kis repülőgép .
a sebesség a hajtott gerely közvetlenül kapcsolódik , hogy az erő , amellyel a sportoló dobja . A gerely hajtott egy álló helyzetben , és miközben a sportoló fut , halad azonos sebességgel . Azonban abban a pillanatban a meghajtás , a dárda felgyorsítja gyorsabb ütemben , mint a sportoló és a sebesség növekszik . Ez a koncepció a kodifikált Newton második törvénye Motion , amely olyan objektumokra , amelyek minden létező erő nincs egyensúlyban . A második törvény kimondja , hogy a gyorsulás egy tárgy , a sebesség növelése , függ a nettó erő eljárva az objektumot, valamint az objektum tömege . Nagyobb tárgyak igényelnek erő hajtja őket előre .
Force , a vonóerő és a Propulsion repülőgépek : Matton Egy teherszállító repülőgép , tolóerő és meghajtás nem olyan fontos, mint a hatékonyság .
meghajtására sugárhajtású repülőgépek alkalmazását igényli Newton harmadik törvénye a cselekvés és reakció ( minden cselekvés , vagy erő , a természet , van egy azonos és ellentétes reakció ) . Az akció néhány gáz ( vagy munkaközeg ) , felgyorsított egy motor , létrehoz egy visszafelé erő . Ez a hajtóművet a gép előre ( az ellenkező reakció ) . Az erő , a meghajtás egy tárgy jelzi a fizika kifejezés " tolóerő ", amely egy mechanikus erő , hogy az eredmények a változást sebesség , gyorsulás és a lendület . Az erő a tolóerő a változás lendület egy tárgy a változás az időben. Lendület az objektum tömege alkalommal a sebesség . A képlet a erő néven ismert tolóerő - F = ( ( m * V) 2 - ( m * V) 1) /( t2 - t1) . Tolóerő az az erő , hogy az eredmények a hajtás .
.
Thrust , Mass és Moving folyadékok
számításakor tolóerő , a tömege az objektum alapvetően állandó , és a tárgy megtartja a formáját , ha a tárgy állapotban meghajtás . Számításakor a tolóerő a mozgó folyadék , a tömeg nehezebb számszerűsíteni . Tömegáramot kell figyelembe venni .
Tömegáram megegyezik az összeg ( folyékony ) tömeg halad át egy adott sík ( felület) idővel . Ez felel meg a sűrűség ( r) -szer a sebesség ( V) -szer a terület ( A) . A képlet a tömegáram a folyadék - dot m = r * V * A, " dot m " jelentése a tömeg áramlási sebessége, vagy a tömeg per egységnyi idő alatt. ( Egy további tényező , hogy figyelembe kell venni a kilépési nyomás ( p) a folyadék , ha folyik egy másik ütemben, mint a szabad gőz nyomás) .