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Fundamentos de Engenharia Aeronáutica - Volume único

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63

Portanto, a corda média aerodinâmica é dada por:

2

2 ⎛1

+ λ + λ ⎞

c = c r

3 ⎝ 1 + λ ⎠

c =

2

3

⎛1

+ 0,5 + 0,5

⋅ 0,4

⎝ 1 + 0,5

c = 0,311m

2

As forças aerodinâmicas e o momento são calculados pelas Equações (2.20), (2.21) e

(2.22).

Força de sustentação:

1

L = ⋅ ρ

2

⋅ v ⋅ S ⋅ C L

2

2

1 2

L = ⋅1,225

⋅17

2

L =165,68 N

Força de arrasto:

⋅ 0,78 ⋅1,

D = ⋅

2

⋅ v

2

⋅ S ⋅

C D

1 ρ

04

1 2

D = ⋅1,225

⋅17

2

D = 5,52 N

Momento:

⋅ 0,78 ⋅ 0,

M

= ⋅

2

⋅ v

2

⋅ S ⋅ c ⋅

C M

1 ρ

)

M

M

1 2

= ⋅1,225

⋅17

2

= −10,73 Nm

⋅ 0,78 ⋅ 0,311⋅

( −0,25

2.5.5 – Coeficiente de sustentação em asas finitas

A primeira pergunta intuitiva que se faz quando da realização do projeto de uma nova

asa é se o coeficiente de sustentação dessa asa é o mesmo do perfil aerodinâmico?

A resposta para essa pergunta é não, e a razão para existir uma diferença entre o

coeficiente de sustentação da asa e do perfil está associada aos vórtices produzidos na ponta

da asa que induzem mudanças na velocidade e no campo de pressões do escoamento ao redor

da asa.

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