14.12.2019 Views

Fundamentos de Engenharia Aeronáutica - Volume único

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

228

Portanto, aplicando-se a Equação para a determinação do comprimento de pista para a

decolagem da aeronave tem-se que:

S

Lo

=

g ⋅ ρ ⋅ S ⋅ C

Lmáx

1,44 ⋅W

2

{ T − [ D + µ ⋅ ( W − L)

]} 0,7vlo

S

Lo

S

Lo

=

9,81 ⋅1,225

⋅ 0,9 ⋅1,65

32400

=

17,845 ⋅ (27,568)

1,44 ⋅150

2

{ 33,207 − [ 1,67 + 0,03 ⋅ (150 −17,70)

]}

32400

S

Lo

=

491,95

S

Lo

= 65,87 m

Como forma de se obter o comprimento de pista desejado é conveniente formular o

problema apresentado em uma planilha ou linguagem de programação de modo que quando

mantidas as características a aeronave, a variação do peso proporcione o comprimento de

pista desejado. Este procedimento deve ser repetido pelo programa até que se obtenha o peso

total de decolagem para um comprimento de 59m como desejado pelo enunciado do

problema.

O exemplo apresentado foi modelado em uma planilha de Excel e os resultados

obtidos estão apresentados na tabela a seguir.

W (N)

S lo (m)

150 65,87

149 64,84

148 63,80

147 62,79

146 61,77

145 60,77

144 59,79

143,25 59,05

Assim, percebe-se que para as condições desejadas pelo problema, o peso máximo

total de decolagem da aeronave em estudo é 143,25N com um comprimento de pista de

59,05m.

Exemplo 4.11 – Influência da altitude no comprimento de pista necessário para a

decolagem.

Considerando as características da aeronave modelo em estudo no presente capítulo

obtenha uma tabela que relacione o peso da aeronave em função do comprimento de pista

necessário para a decolagem e represente o resultado obtido em um gráfico que relacione

essas variáveis. Realize a análise considerando uma decolagem realizada ao nível do mar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!