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Fundamentos de Engenharia Aeronáutica - Volume único

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309

1 2

L = ⋅1,225

⋅ (0,7 ⋅15,05)

2

⋅ 0,9 ⋅ 0,276

L = 16,902 N

A correspondente força de arrasto é:

1 2

L

2

D = ⋅ ρ ⋅ (0,7 ⋅ vlo

) ⋅ S ⋅ ( C

D0

+ φ ⋅ K ⋅ C

2

)

1 2

D = ⋅1,225

⋅ (0,7 ⋅15,05)

2

D = 1,60 N

⋅ 0,9 ⋅ 0,02614

A tração disponível pela hélice APC 13”x4” para 0,7v lo obtida pela leitura do gráfico

da Figura 4.2 é:

Td

= 33,43 N

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

decolagem da aeronave com um peso de 143,19N, 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

= 59,00 m

1,44 ⋅143,19

2

{ 33,43 − [ 1,60 + 0,03 ⋅ (143,19 − 16,902) ]}

A carga útil para esta altitude foi determinada a partir da solução da Equação (4.168)

da seguinte forma:

C

u

W

=

T

− W

g

vazio

C

u

Cu

143,19

− 40

=

9,81

=10,518 kg

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