| 複数形 | airfoils |
the shape of an airfoil is crucial for lift generation.
翼型の形状は揚力生成にとって重要です。
engineers carefully design airfoils to optimize performance.
エンジニアは性能を最適化するために翼型を慎重に設計します。
airfoil design is a complex field of study.
翼型設計は複雑な研究分野です。
the airfoil's angle of attack influences lift and drag.
翼型の迎角は揚力と抗力に影響を与えます。
understanding airfoils is essential for aircraft design.
翼型を理解することは航空機設計に不可欠です。
modern airfoils often incorporate advanced materials.
現代の翼型はしばしば先進的な材料を取り入れています。
different types of airfoils are used for various aircraft applications.
さまざまな航空機の用途には異なるタイプの翼型が使用されます。
airfoil testing is conducted in wind tunnels to simulate flight conditions.
翼型のテストは風洞で行われ、飛行条件をシミュレーションします。
computational fluid dynamics (cfd) is used to analyze airfoil performance.
計算流体力学(CFD)は翼型の性能を分析するために使用されます。
the shape of an airfoil can be optimized for specific flight requirements.
翼型の形状は特定の飛行要件に最適化することができます。
the shape of an airfoil is crucial for lift generation.
翼型の形状は揚力生成にとって重要です。
engineers carefully design airfoils to optimize performance.
エンジニアは性能を最適化するために翼型を慎重に設計します。
airfoil design is a complex field of study.
翼型設計は複雑な研究分野です。
the airfoil's angle of attack influences lift and drag.
翼型の迎角は揚力と抗力に影響を与えます。
understanding airfoils is essential for aircraft design.
翼型を理解することは航空機設計に不可欠です。
modern airfoils often incorporate advanced materials.
現代の翼型はしばしば先進的な材料を取り入れています。
different types of airfoils are used for various aircraft applications.
さまざまな航空機の用途には異なるタイプの翼型が使用されます。
airfoil testing is conducted in wind tunnels to simulate flight conditions.
翼型のテストは風洞で行われ、飛行条件をシミュレーションします。
computational fluid dynamics (cfd) is used to analyze airfoil performance.
計算流体力学(CFD)は翼型の性能を分析するために使用されます。
the shape of an airfoil can be optimized for specific flight requirements.
翼型の形状は特定の飛行要件に最適化することができます。
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