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Usando uma simples ilustração de um balão de bor-<br />
racha inflado tendo seu bocal fechado, estabelece-<br />
mos a condição na qual uma pressão está sendo<br />
exercida igualmente em todas as direções no interior<br />
do mesmo. Abrindo o bocal, o ar que está no interior<br />
do balão sendo <strong>com</strong>primido pelas paredes elásticas<br />
deste, passa a sair pelo bocal <strong>com</strong> alguma veloci-<br />
dade. A velocidade do ar através do bocal produz a<br />
ação que por sua vez dá origem a uma reação igual<br />
e oposta que impulsiona o balão (Fig. 21.3.1).<br />
Princípio básico de funcionamento<br />
Fig. 21.3.1<br />
A Figura 21.3.2A mostra um simples recipiente de<br />
ar <strong>com</strong>primido, que possui um bocal de saída atra-<br />
vés do qual o ar escapa para a atmosfera, até a<br />
pressão se esgotar.<br />
Essa saída de ar momentânea em alta velocida-<br />
de produz uma força de duração limitada (flecha<br />
azul). Para desenvolver uma força capaz de pro-<br />
duzir potência, necessitamos de um aumento na<br />
velocidade e um contínuo fornecimento de ar em<br />
alta velocidade.<br />
A velocidade do ar pode ser aumentada por aque-<br />
cimento, <strong>com</strong>o indicado na Figura 21.3.2B. Esta<br />
relativa mudança de velocidade é indicada pela fle-<br />
cha longa vermelha (ar aquecido) ao lado da azul<br />
intermitente.<br />
Na Figura 21.3.2C, o ar aquecido (flecha vermelha)<br />
é dirigido sobre palhetas que, colocadas num dis-<br />
co, formam o rotor da turbina, forçando-a a girar no<br />
seu eixo. A fim de prover fluxo de ar contínuo, uma<br />
entrada é colocada na extremidade do recipiente<br />
(Fig. 21.3.2D) e um <strong>com</strong>pressor força o ar (flecha<br />
azul) para dentro dele (Fig. 21.3.2E). Nem todo o<br />
ar que entra na câmara de <strong>com</strong>bustão é necessá-<br />
rio à <strong>com</strong>bustão.<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
E<br />
F<br />
G<br />
Fig. 21.3.2