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Fundamentos de Engenharia Aeronáutica - Volume único

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200

Figura 4.19 – Determinação da razão de descida.

Dessa forma tem-se que:

v h

= v ⋅ cosγ

(4.61)

e

R

D

= v = v ⋅ senγ

(4.62)

v

Uma representação conveniente para a razão de descida em função da velocidade

horizontal é a polar de velocidades apresentada na Figura 4.20.

Figura 4.20 – Polar de velocidades (planeio).

A polar de velocidades apresentada mostra dois pontos em destaque, o ponto A

representa um vôo de descida realizado para uma condição de máxima autonomia, e nesta

situação, a razão de descida será mínima permitindo com que a aeronave permaneça mais

tempo no ar antes de chegar ao solo. A razão de descida para esta condição pode ser obtida

com a solução da Equação (4.62), onde a velocidade de planeio é calculada pela Equação

(4.58) com o coeficiente de sustentação para máxima autonomia obtido pela Equação (4.60).

O ângulo de planeio que proporciona a máxima autonomia é obtido pela solução da Equação

(4.55c) considerando o C L obtido na Equação (4.60) e o respectivo coeficiente de arrasto

obtido através da equação que define a polar de arrasto da aeronave.

Uma vez conhecidos o ângulo de planeio e a respectiva velocidade de planeio que

proporciona uma descida com máxima autonomia, a correspondente velocidade horizontal da

aeronave pode ser determinada pela solução da Equação (4.61).

O ponto B representado no gráfico indica uma descida com máximo alcance, nesta

situação a aeronave percorrerá uma maior distância horizontal antes de chegar ao solo. Como

visto anteriormente, um vôo realizado para máximo alcance ocorre para uma condição de

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