O tym narzędziu
Kalkulator liczby Macha przelicza między prędkością rzeczywistą (TAS) a liczbą Macha, używając temperatury powietrza zewnętrznego, i podaje lokalną prędkość dźwięku. Wybierz TAS → Mach, by uzyskać stosunek Macha z prędkości, lub Mach → TAS, by znaleźć prędkość dla docelowego Macha. Liczy natychmiast w Twojej przeglądarce.
Lokalna prędkość dźwięku w węzłach to a = 38.968 × √(OAT °C + 273.15), gdzie wyrażenie w pierwiastku to temperatura bezwzględna w kelwinach. Liczba Macha to wtedy TAS ÷ a, a odwrotność to TAS = Mach × a. Ponieważ prędkość dźwięku zależy tylko od temperatury, zimniejsze powietrze ją obniża i podnosi Mach dla danej TAS.
Narzędzie klasyfikuje też zakres lotu: poddźwiękowy poniżej Mach 0.8, transoniczny od 0.8 do 1.2, naddźwiękowy powyżej tego oraz hipersoniczny przy Mach 5 i powyżej. Na przykład 500 kt TAS przy −40 °C daje prędkość dźwięku około 595 kt i Mach około 0.84.
Najczęściej zadawane pytania
Jak wyznaczana jest prędkość dźwięku?
Zależy tylko od temperatury: a = 38.968 × √(OAT w °C + 273.15) węzłów. Stała 38.968 uwzględnia stosunek ciepeł właściwych i stałą gazową dla powietrza oraz przelicza metry na sekundę na węzły.
Jak uzyskać Mach z TAS?
Podziel prędkość rzeczywistą przez lokalną prędkość dźwięku: Mach = TAS ÷ a. W trybie Mach → TAS narzędzie odwraca to jako TAS = Mach × a, używając tej samej prędkości dźwięku opartej na temperaturze.
Dlaczego zimniejsze powietrze podnosi liczbę Macha?
Prędkość dźwięku spada wraz ze spadkiem temperatury, więc przy stałej prędkości rzeczywistej stanowisz większy ułamek tej niższej prędkości dźwięku. Dlatego samoloty w pobliżu tropopauzy mogą być przy wysokim Machu nawet przy umiarkowanej TAS.
Co oznaczają etykiety zakresów?
Poddźwiękowy to poniżej Mach 0.8, transoniczny biegnie od Mach 0.8 do 1.2, gdzie pojawia się mieszany przepływ pod/naddźwiękowy, naddźwiękowy to powyżej 1.2, a hipersoniczny zaczyna się około Mach 5. To szerokie pasma aerodynamiczne, nie ostre granice.
Więcej narzędzi