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aris-recovery-prediction

Maturaarbeit Alexander Doongaji EMS Schiers 2020

Der Code wurde mit Hilfe der Spyder IDE geschrieben. Ein Python interpreter wird benoetigt um den Code laufen zu lassen.

Die Hauptänderung des Modells ligt dadirn, dass das Modell jetzt der Start auch im Modell enthalten ist. Somit ist das Modell in zwei Teile eingeteilt. Hierbei wird auch von einer Instantanous Geschwindigkeit augegangen, sprich einer v0 und nicht einer Beschleunigung, wie es eigentlich sein sollte.

Das Wetter kommt von der OpenWeatherMap API.

Nötige Variablen: roh = Dichte der Luft c_d = Dragcoefficient -> zusammenfassung meherer komplexen Werte. Nötig für die berechnung des Luftwiederstands t_b = burn time F = Kraft des Triebwerkes m = Masse mit Triebsatz a_burn = Beschleunigung A = Oberfläche der Rakete A_Para = Fläche des Fallschirms dt = timestep D = zusammenfassung der Konstanten Werter der Wiederstandsgleichung Nötige Angaben: Standpunkt des Starts

Der Code kann ohne weitere Angaben ausgefuehrt werden. Alle Masseinheiten entsprechen den SI-Einheiten. Die Variabeln koennen direkt im Code veraendert werden.

Die auskommentierten Linien wurden zum Testen des Codes benoetigt.

Wenn man den Code ausführt, werden die bewegung in x und y Richtung aufgezeigt. Andere möglichkeiten sind auskommentiert daneben aufgezeigt.

Der Test des Modells erfolgte über einen Flug, bei dem ich versuchte den Landepunkt mit dem Modell vorauszusagen. Die Berechnung wurde mit Messen der Distanz und des Winkels überprüft.

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