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Fundamentos de Engenharia Aeronáutica - Volume único

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h = 0m e também para as altitudes h = 1500m e h = 3000m. Adote como referência um

comprimento de pista máximo de 59m e considere o peso de decolagem variando de 60N até

143N em incrementos de 10N.

Solução:

O comprimento de pista S lo é determinado pela solução da Equação (4.83).

S

Lo

=

g ⋅ ρ ⋅ S ⋅ C

Lmáx

1,44 ⋅W

2

{ T − [ D + µ ⋅ ( W − L)

]} 0,7vlo

Para a solução da equação acima, devem ser calculados os valores do fator de efeito

solo, do coeficiente de sustentação ideal para a decolagem, das velocidades de estol e

decolagem, das forças de sustentação e arrasto, além da tração disponível pela hélice APC

13”x4” na condição v = 0,7v lo .

Decolagem ao nível do mar h = 0m.

Para W = 70N

O coeficiente de sustentação ideal para a decolagem foi obtido no Exemplo 4.10:

C LLO

π ⋅ e ⋅ ⋅ µ

= 0

AR

2 ⋅φ

⋅ 0,717 ⋅ 6,83 ⋅ 0,03

C = π

LLO

2 ⋅ 0,836

C

LLO

= 0,275

O correspondente coeficiente de arrasto é:

C

D

C

D

C D

2

D0 L

= C + ( φ ⋅ K ⋅ C

= 0,022 + (0,836 ⋅ 0,065 ⋅ 0,275

= 0,02614

)

2

)

A velocidade de estol é:

v

estol

= 2 ⋅ W

ρ ⋅ S ⋅ C

Lmáx

v

estol

=

2 ⋅ 70

1,225 ⋅ 0,9 ⋅1,65

vestol

= 8,772 m/s

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