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| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
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#6
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Entrando en materia
Fuerza de sustentación (fuerza lateral) de un ala (una orza o el ala construida gracias a dos velas) = Coeficiente de sustentación (C_lift) x la mitad (1/2) de la Velocidad al cuadrado del fluido (el agua o el aire) x densidad del fluido (1,2 kilos el metro cúbico de aire; 1025 kilos el metro cúbico de mar salá) x Superficie del Ala (en metros cuadrados) No hay motivo para asustarse, escribirlo en un papel la Velocidad va en metros por segundo, que simplificando es digamos la mitad de los nudos a los que estamos acostumbrados Ahora veamos la cuestión del Coeficiente primero necesitamos el coeficiente en dos dimensiones y luego tenemos que traducirlo a tres dimensiones, y que nadie se asuste que es muy sencillo Coeficiente de Sustentación en 2 dimensiones (CL_2d) de una orza = 0,1 por cada grado del ángulo de ataque (que en este contexto el "ángulo de ataque" se llama "abatimiento") si suponemos un abatimiento de 10 grados entonces el "coeficiente de sustentación en 2 dimensiones" es 0,1 x 10 = 1 esto no es tan complicado ahora tenemos que traducirlo al mundo real Coeficiente de Sustentación en 3 dimensiones de una orza = Coeficiente en dos dimensiones dividido por 1 + 2/AR C_Lift = CL_2d / (1 + (2/AR)) AR (Aspect Ratio, "alargamiento") = envergadura (calado de la orza) al cuadrado / superficie del ala una orza de 1 metro de calado por medio metro de cuerda/ancho AR = (1 x 1) / (1 x 0,5) = 2 una orza de 30 centímetros de calado por 3 metros AR = (0,3 x 0,3) / (0,3 x 3) = 0,09 / 0,9 = 0,1 Entonces En la orza de 1 metro de calado el coeficiente de 1 en dos dimensiones resulta ser = (CL_2d) / (1 + (2/AR)) = 1 / (1 + (2/1)) = 1/3 = 0,333 (C_Lift) En la orza de 30 centímetros de calado el coeficiente de 1 en dos dimensiones resulta ser = 1 / (1 + (2/0,1)) = 1 / (1 + 20) = 1/21 = 0,04 (C_Lift) |
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