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Fundamentos de Engenharia Aeronáutica - Volume único

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315

L = 16,420 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 = ⋅1,1901

⋅ (0,7 ⋅15,05)

2

⋅ 0,9 ⋅ 0,02614

D = 1,555 N

A tração disponível pela hélice APC 13”x4” para 0,7v lo corrigida para esta altitude é:

T

=

dh

T d 0

ρ h

ρ

0

T

dh

Tdh

1,1901

= 33,43

1,225

= 32,48 N

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

decolagem da aeronave com um peso de 139,11N, 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 ⋅1,1901

⋅ 0,9 ⋅1,65

= 59,00 m

1,44 ⋅139,11

2

{ 32,48 − [ 1,555 + 0,03 ⋅ (139,11 − 16,42) ]}

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

139,11

− 40

=

9,81

= 10,102 kg

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