Об этом инструменте
Калькулятор числа Маха преобразует между истинной воздушной скоростью (TAS) и числом Маха, используя температуру наружного воздуха, и сообщает местную скорость звука. Выберите TAS → Мах, чтобы получить число Маха из скорости, или Мах → TAS, чтобы найти скорость для целевого Маха. Он вычисляет мгновенно в вашем браузере.
Местная скорость звука в узлах — это a = 38.968 × √(OAT °C + 273.15), где выражение под корнем — абсолютная температура в кельвинах. Число Маха тогда — TAS ÷ a, а обратно — TAS = Мах × a. Поскольку скорость звука зависит только от температуры, более холодный воздух снижает её и повышает число Маха при заданной TAS.
Инструмент также классифицирует режим полёта: дозвуковой ниже Маха 0.8, трансзвуковой от 0.8 до 1.2, сверхзвуковой выше, и гиперзвуковой при Махе 5 и выше. Например, 500 kt TAS при −40 °C даёт скорость звука около 595 kt и число Маха около 0.84.
Часто задаваемые вопросы
Как находится скорость звука?
Она зависит только от температуры: a = 38.968 × √(OAT в °C + 273.15) узлов. Константа 38.968 включает отношение удельных теплоёмкостей и газовую постоянную для воздуха и переводит метры в секунду в узлы.
Как получить число Маха из TAS?
Разделите истинную воздушную скорость на местную скорость звука: Мах = TAS ÷ a. В режиме Мах → TAS инструмент обращает это как TAS = Мах × a, используя ту же скорость звука на основе температуры.
Почему более холодный воздух повышает число Маха?
Скорость звука падает с понижением температуры, поэтому при фиксированной истинной воздушной скорости вы составляете бо́льшую долю этой меньшей скорости звука. Вот почему воздушные суда у тропопаузы могут быть при большом числе Маха даже при умеренной TAS.
Что означают метки режима?
Дозвуковой — ниже Маха 0.8, трансзвуковой — от Маха 0.8 до 1.2, где появляется смешанный до/сверхзвуковой поток, сверхзвуковой — выше 1.2, а гиперзвуковой начинается около Маха 5. Это широкие аэродинамические диапазоны, а не резкие границы.
Больше инструментов