Про цей інструмент
Калькулятор числа Маха переводить між справжньою повітряною швидкістю (TAS) і числом Маха за температурою зовнішнього повітря та повідомляє місцеву швидкість звуку. Виберіть TAS → Мах, щоб отримати відношення Маха зі швидкості, або Мах → TAS, щоб знайти швидкість для цільового Маха. Він обчислює миттєво у вашому браузері.
Місцева швидкість звуку у вузлах — це a = 38.968 × √(OAT °C + 273.15), де вираз під коренем — це абсолютна температура в кельвінах. Число Маха тоді — це TAS ÷ a, а обернене — TAS = Мах × a. Оскільки швидкість звуку залежить лише від температури, холодніше повітря знижує її й підвищує Мах для заданої TAS.
Інструмент також класифікує режим польоту: дозвуковий нижче Мах 0.8, трансзвуковий від 0.8 до 1.2, надзвуковий вище цього й гіперзвуковий при Мах 5 і вище. Наприклад, 500 kt TAS при −40 °C дає швидкість звуку близько 595 kt і Мах близько 0.84.
Поширені запитання
Як знаходиться швидкість звуку?
Вона залежить лише від температури: a = 38.968 × √(OAT у °C + 273.15) вузлів. Константа 38.968 включає відношення питомих теплоємностей і газову сталу для повітря й переводить метри за секунду у вузли.
Як отримати Мах з TAS?
Поділіть справжню повітряну швидкість на місцеву швидкість звуку: Мах = TAS ÷ a. У режимі Мах → TAS інструмент обертає це як TAS = Мах × a, використовуючи ту саму температурну швидкість звуку.
Чому холодніше повітря підвищує число Маха?
Швидкість звуку падає зі зниженням температури, тож за фіксованої справжньої повітряної швидкості ви становите більшу частку цієї нижчої швидкості звуку. Ось чому повітряні судна поблизу тропопаузи можуть бути на високому Маху навіть за помірної TAS.
Що означають позначки режимів?
Дозвуковий — це нижче Мах 0.8, трансзвуковий триває від Мах 0.8 до 1.2, де з'являється змішана до/надзвукова течія, надзвуковий — вище 1.2, а гіперзвуковий починається близько Мах 5. Це широкі аеродинамічні смуги, а не різкі межі.
Більше інструментів