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Instrumentos de vuelo

Se denomina instrumentos de vuelo al conjunto de mecanismos que equipan una aeronave y que permiten al piloto una operación de vuelo en condiciones seguras. Dependiendo de su tamaño o grado de sofisticación, una aeronave puede contar con un número variable de instrumentos. Se pueden clasificar en tres grupos básicos: de pilotaje, de control de motor y de navegación.

Cabina de un Douglas DC-3 donde se pueden ver los instrumentos de vuelo.

Instrumentos de control

Son los instrumentos más básicos y cuyo control ha de ser más frecuente por parte del piloto. Por su orden de relevancia para el vuelo seguro los más importantes son:

Anemómetro

 
Indicador de velocidad aerodinámica. En verde velocidades normales de operación, en amarillo velocidades altas y en rojo máxima velocidad.

En aeronáutica el anemómetro es utilizado como velocímetro. Es el indicador de la velocidad relativa con respecto al aire. Como quiera que cada tipo de aeronave de ala fija posee una serie de velocidades características fundamentales para una operación segura de la misma, todas ellas incluidas dentro de la envolvente de vuelo. Destacan entre estas velocidades: la velocidad aerodinámica mínima velocidad de entrada en pérdida, Vs; la velocidad V1 de decisión de despegue; la velocidad máxima a no exceder, Vne; y la velocidad óptima o de máximo rendimiento, es decir la velocidad de crucero, Vcx. Viendo la necesidad de conocer en todo momento la velocidad de una forma precisa para poder trabajar con ellas se comprende la importancia de este instrumento. Su funcionamiento se basa en la comparación de dos presiones: la presión estática y la presión dinámica, captadas en puntos apropiados del aparato, mediante un sistema llamado pitot-estática.

El indicador de velocidad aerodinámica o anemómetro, mide la velocidad del avión expresada en nudos (kts), o bien en millas por hora (mph), con respecto a la masa de aire alrededor de la aeronave. Esto significa que si el avión se desplaza a 100 kts en una corriente de aire cuya componente según la dirección de vuelo es de 10 kts en el mismo sentido (viento de cola), la velocidad real respecto al suelo, o ground speed (GS), será de 100 + 10 = 110 kn. Del mismo modo, si el viento es de frente, el anemómetro indicara 100 kts pero la velocidad real respecto al suelo será de 90 kts, ya que habrá que restar la componente del aire.

El indicador de velocidad aerodinámica contiene arcos coloreados en los extremos junto con números que indican lo siguiente:

  • Arco blanco: desde Vso hasta Vfe. Este arco blanco contiene las velocidades bajas o lentas del avión, indica las velocidades adecuadas a las que se puede operar con los flaps y su límite; si se mantienen los flaps extendidos y se rebasa el arco blanco, se podrían dañar.
  • Arco verde: desde Vs1 hasta Vno. El arco verde contiene las velocidades de crucero del avión, son las velocidades en que suele mantenerse la mayor parte del vuelo. La relación velocidad/consumo es aceptable y en caso de turbulencias el avión no se daña.
  • Arco amarillo: desde Vno hasta Vne. Este arco contiene las velocidades altas del avión: hay que tener bastante precaución, ya que solo se puede llegar a esta velocidad cuando no hay turbulencias. Tampoco se pueden realizar maniobras bruscas, porque existiría el riesgo de daño estructural.
  • Línea roja: solo ocupa una marca (Vne). Esta línea representa la velocidad máxima que el avión puede soportar; no se debe llegar a esta velocidad, es el punto a partir del cual el fabricante, o la autoridad aérea competente para evaluar la aeronave, ha determinado que en ningún caso se puede garantizar la integridad del aparato. Técnicamente, en español se le llama «velocidad máxima permitida».[1]

Un error de este indicador puede resultar fatal. Para muestra bastan dos ejemplos:

Altímetro

 
Altímetro de un avión. El de la imagen muestra una altitud de 3700 pies, unos 1125 metros.

El altímetro indica, en pies (ft, del inglés feet) o en metros, la lectura de la altitud relativa a un nivel de referencia dado al cual está volando el avión. En el altímetro hay dos agujas, ambas indicando: La pequeña los millares y la larga las centenas. Teniendo esto en cuenta, cuando la aguja pequeña se encuentre, por ejemplo, en los mil pies (1000 ft) y la larga en los 300 ft, se vuela a 1300 ft. Algunos aviones tienen una aguja más que indica las décimas, pero la mayoría de aviones ligeros tienen las dos agujas con forma de punta. Desde la introducción de la electrónica existen indicadores digitales, con numeración digital o simulando analógico con agujas.

La indicación del altímetro depende de que haya sido ajustado a la presión barométrica existente en la zona de vuelo, o bien con referencia a la elevación del aeródromo del que ha partido o al que se dirige. Básicamente, es un barómetro aneroide.

Si por alguna causa, el sistema estático pitot se daña o sufre algún desperfecto, en caso de emergencia, se puede romper el cristal del instrumento para tener una toma de presión estática directa.

Existe además, en los aviones de más tamaño y complejidad, un radio altímetro. Este es un aparato que se usa para determinar la altura sobre el terreno con una exactitud de centímetros, y su funcionamiento está basado en una onda de radar que se emite hacia abajo y vuelve reflejada al instrumento, cuyo procesador mide el tiempo transcurrido y, por consiguiente, la distancia recorrida por la onda de radio. Es tal su precisión que en los aviones grandes su indicación establece el punto en que el piloto manualmente, o los sistemas automáticos, inician la recogida, flare en inglés, inmediatamente previa al contacto con el suelo. Dando así la altura real del avión respecto a la superficie terrestre en ese momento.

Indicador de velocidad vertical o variómetro (VSI)

 
Variómetro mostrando la indicación de un vuelo sin variaciones de altura o reposo en tierra.

El indicador de velocidad vertical o varioaltímetro, abreviado VSI, indica si el avión está ascendiendo, descendiendo o va nivelado y la velocidad vertical a la que asciende o desciende generalmente en pies por minuto (ft/min), o bien metros por segundo (m/s). Si la manecilla indica cero, el vuelo está nivelado, si está por encima del cero entonces está ascendiendo y si está por abajo de cero, es que el avión desciende. A partir de esta información, se controlan los valores de la velocidad de ascenso y descenso. Ejemplo: UP 7 = ascenso a 700 ft/min, 0 = vuelo nivelado, 7 DOWN = descenso a 700 ft/min.

En el caso de los planeadores, que dependen en gran medida de las corrientes ascensionales (térmicas, de ladera o de onda) este variómetro suele ir duplicado, con diferentes escalas e incluso complementado con un variómetro de energía total o incluso un calculador de planeo.

Coordinador de giro y viraje

 
Indicador de viraje, conocido por turn and bank.
 
Coordinador de giro.

El coordinador de giro y, su antecesor, el inclinómetro (también llamado turn and bank, bola y bastón o indicador de giro y bancada) son dos instrumentos de vuelo integrados en un mismo cuadrante.

El inclinómetro presenta una aguja que se desvía de la vertical al ritmo en que el eje longitudinal del avión va variando su orientación o rumbo. Su funcionamiento se basa en un giróscopo, y cuanto más inclinado esté más rápido es el giro. Lleva unas marcas de referencia, normalmente si la aguja está encima de una de ellas el giro es de 2 minutos por cada 360º. Adicionalmente hay una bola que desliza en un canal curvo transparente, que se desplaza por inercia. Si la bola está en el centro durante el viraje, este es llamado «coordinado». Si por el contrario la bola está a uno u otro lado, se dice, por ejemplo, que el viraje se hace «derrapando», es decir el morro del avión apunta hacia dentro del viraje, cuando la bola está hacia el exterior del mismo; y de la misma manera si la bola apunta hacia dentro del viraje, el viraje es «resbalado» es decir el morro del avión apunta hacia fuera del viraje. Otra utilización en los motores de hélice es la corrección del efecto del par motor de la hélice. La regla práctica durante el viraje es corregir con el mando de dirección (pedales) en sentido de «pisar la bola» hasta que vuelva al centro del conducto curvo.

En el coordinador de giro vemos en lugar del bastón una figura de un avión que nos indica el grado de inclinación de las alas. Debajo está el conducto curvo con la bola, formado por tres bloques, con la bola que se desliza por su interior en función del desplazamiento del eje longitudinal del avión. Si la bola se sitúa en el bloque del centro, el avión va girando «coordinado». Si la bola se pone en uno de los bloques 1 o 3, entonces el avión está en posición de «derrape», o bien con «deslizamiento».

Horizonte artificial

 
Horizonte artificial indicando un giro a la derecha en descenso.

El horizonte artificial o AI (Attitude Indicator) muestra la orientación longitudinal y transversal de la aeronave (la relación de los ejes transversal y longitudinal del avión con respecto al plano del suelo), es decir: si está girado, inclinado, con el morro levantado, bajado o todo a la vez. Sirve de gran ayuda en condiciones en que la visibilidad es poca o nula. El horizonte artificial tiene dos partes: el horizonte propiamente dicho, y el indicador de rumbo. El primero está compuesto por una región azul que representa el cielo, otra normalmente marrón que representa la superficie terrestre, una mira que representa el morro del avión, y varias marcas a su alrededor. Las marcas horizontales a ambos lados representan las alas, el plano de la aeronave, y su ángulo con el límite entre las regiones de cielo y superficie (el horizonte artificial), el ángulo de alabeo. Dispuestas verticalmente a intervalos regulares, hay marcas horizontales más pequeñas que representan ángulos concretos en el plano vertical, a intervalos de 5º, 10º, etc. Muestran el ángulo actual del eje longitudinal con el plano del suelo.

Su principio mecánico de funcionamiento es giroscópico.

Hasta aquí los instrumentos de vuelo de un avión que no llevase motor, como es el caso del planeador o velero

Disposición en "T"

 
Disposición en "T" clásica de los 4 instrumentos de pilotaje básicos

Esta disposición estándar, en la cual el AI siempre está en el centro, la velocidad a la izquierda, la altitud a la derecha y el rumbo debajo, se diseño para facilitar a los pilotos la transición entre diferentes tipos de aeronaves.

Instrumentos de control del motor

En el caso más frecuente de las aeronaves con motor, debido a la importancia para la seguridad de vuelo del mismo, existe toda una serie de instrumentos para garantizar su óptimo funcionamiento.

 
Cuentavueltas o tacómetro.
 
Medidor de presión de colector o MAP.

Indicadores de potencia

Las aeronaves (aviones o helicópteros) pueden ir equipados con distintos tipos de motores según su tamaño y uso. Los principales tipos de motor comercial que se utilizan son:

Dependiendo del tipo de motor se eligen los instrumentos de potencia que se utilizan, por ejemplo en aeronaves de pequeño tamaño que utilizan motores de combustión interna el instrumento indicador de potencia por excelencia es

  • el tacómetro, o cuentavueltas, combinado con el
  • indicador de presión de admisión, el cual nos indica la carga motor.
 
Medidor de temperatura de gases de escape (EGT).

En la mayoría de los tipos de motores de combustión interna se puede ajustar la riqueza de mezcla, en función de la altura y el régimen de vuelo (trepada, crucero, descenso) para lo cual se monitoriza la temperatura de los gases de escape (EGT o Exhaust Gas Temperature).

Indicadores de estado de funcionamiento de motor

Los más importantes son:

Instrumentos de navegación

 
Brújula aeronáutica.

Son los instrumentos esenciales para poder orientarse y seguir la ruta deseada por parte del piloto.

Brújula

La brújula o compás permite al piloto conocer el rumbo de la aeronave. En muchas ocasiones, la brújula se complementa con un giróscopo, cuyo movimiento es más estable y preciso.

Indicador de rumbos o HI (heading indicator)

 
Indicador de rumbos de un avión Cessna 172.

El indicador de rumbo, o giroscopio direccional, proporciona al piloto la dirección del avión en grados magnéticos. Antiguamente también se usaba la brújula, pero debido a que esta se ve afectada por las variaciones magnéticas y si el viento es turbulento se vuelve aun menos precisa, por lo que ha quedado como un elemento obligatorio pero de uso en caso de fallo de otros instrumentos o como complemento a otros. El indicador de rumbo es muy preciso (aunque se ve afectado por la precesión) y da al piloto una indicación mucho más fácil de interpretar, aunque como todos los aviones disponen también de la brújula, con ella se toma referencia para ajustar el giro direccional.

Este instrumento, al funcionar sobre la base de un giróscopo, permite eliminar los defectos de la brújula magnética, entre otros la inexactitud en viraje. Suele accionarse con vacío en motores de émbolo, o bien eléctricamente. Es ajustable por parte del piloto para compensar con la brújula magnética. Constituyó la base del primer piloto automático, el Sperry. Erróneamente se le suele llamar giro-compás, aunque este es un dispositivo de navegación marítima.

ADF (Automatic Direction Finder)

 
Indicador del ADF, en la parte inferior la frecuencia activa de una NDB y la frecuencia en espera, o standby.

Es el primero de los instrumentos de radionavegación que se montó desde los años 1930 en los aviones, se basa en captar la máxima intensidad de una señal de baja frecuencia y de gran alcance de una emisora NDB (Non-Directional Beacon) en tierra, su aguja indicará la dirección a dicha estación. Al captar la siguiente frecuencia (ver imagen) señalará la dirección de esta otra. Por triangulación sobre un mapa en el que figuran las emisoras NDB se puede conocer la posición en ese instante.

DME (Distance measuring equipment)

 
Receptor DME (superior) junto con un receptor ADF (inferior).

El equipo medidor de distancia, basado en el fundamento del tiempo de respuesta de la señal de radar, aportó la gran ventaja de que proporcionaba la distancia a la emisora cuya frecuencia se había seleccionado, mediante el cálculo de la diferencia de las señales pulsatorias de alta frecuencia.

CDI (Course Deviation Indicator)

 
Pantalla del CDI, mostrando un posicionamiento del avión a la derecha (triángulo amarillo) y hacia el rumbo 360º, coincidente con la siguiente estación (indicación sobre el triángulo de «TO», es el código de la siguiente estación VOR).

Este dispositivo, basado en señales de muy alta frecuencia (VHF), y por tanto de alcance menor, se apoya para su funcionamiento en las antenas VOR (VHF Omnidirectional Range). Aporta sobre los anteriores la particularidad de que permite saber al piloto si se encuentra a la derecha, a la izquierda o centrado sobre el radial (rumbo a o desde la emisora VOR).

ILS (Instrumental Landing System)

 
Funcionamiento del ILS: en la imagen izquierda la aeronave posee una senda de aproximación con altura escasa y desviada a la derecha del eje de la pista; en la derecha se muestra una senda centrada y con la altura adecuada.

El sistema de aterrizaje instrumental (en inglés Instrumental Landing System) es un sistema fundamental para las fases de aproximación y aterrizaje en condiciones de vuelo instrumental (IFR), especialmente de baja visibilidad (niebla, noche, problemas de visibilidad en cabina, etc.), ya que a diferencia de los anteriores dispositivos, que solo indican rumbos, este nos indica el ángulo de descenso correcto además de la alineación con el eje de la pista.

Piloto automático (AUTOPILOT o Automatic pilot)

 
Piloto automático simple de una Piper Comanche, con los ajustes de alabeo (roll), cabeceo (pitch) y altitud.

El sistema de piloto automático fue desarrollado en la década de 1930 por Elmer Sperry. Es una de las claves que permitieron el gran desarrollo de la navegación a larga distancia, ya que posibilita automatizar el pilotaje manteniendo el rumbo, la altitud y la velocidad durante largos períodos de tiempo, descargando al piloto de esta tarea, para poder concentrarse en la navegación y la supervisión de los sistemas, especialmente del motor, así como de las comunicaciones.


Cabina de cristal (Glass cockpit)

 
Cabina de cristal (en inglés, "glass cockpit") de un A 320
 
PFD (Primary Flight Display) de un Boeing 737

En este caso, hoy en día cada vez más extendido sobre todo en las aeronaves comerciales, los instrumentos se agrupan en unas pantallas o displays que representan de la manera más clara para los pilotos la información que se ha explicado antes. Los principales son:

  • Navigation Display (ND)
  • System Display (S/D) (Airbus)

Sistema de gestión de vuelo (Flight Management System)

 
Sistema de gestión de vuelo de un Airbus A320 en la posición del copiloto.

El sistema de gestión de vuelo (también conocido por FMS, acrónimo de la denominación en inglés Flight Management System), en realidad un potente ordenador, permite programar la ruta y volar manualmente o mediante el piloto automático, además de calcular una gran cantidad de variables de la aeronave, entre las cuales las relativas a la operación de los motores, la gestión del combustible, y todos los cálculos imaginables con respecto a la navegación y el vuelo de la aeronave. El FMC (Flight Management Computer), o FMS, nombre este último más adecuado por referirse a todo el complejo en su totalidad, recibe información de prácticamente todos los instrumentos del avión. Los datos cartográficos e información referente a procedimientos de navegación, se insertan electrónicamente en el ordenador central, de la misma forma en que se renuevan las cartas de navegación, aproximación, despegue e información aeroportuaria, cambiando las hojas de papel usadas y sustituyéndolas por las nuevas.

No obstante, este sistema, por razones de redundancia, se sigue utilizando escrupulosamente. La seguridad aérea no puede depender de sistemas electrónicos que puedan fallar.

Véase también

Referencias

  1. Jorge García de la Cuesta. Terminología Aeronáutica (Google books). 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Instrumentos de vuelo.
  • Fotografías de aviación y cabinas de mando
  •   Datos: Q517061
  •   Multimedia: Aircraft instruments

instrumentos, vuelo, denomina, instrumentos, vuelo, conjunto, mecanismos, equipan, aeronave, permiten, piloto, operación, vuelo, condiciones, seguras, dependiendo, tamaño, grado, sofisticación, aeronave, puede, contar, número, variable, instrumentos, pueden, c. Se denomina instrumentos de vuelo al conjunto de mecanismos que equipan una aeronave y que permiten al piloto una operacion de vuelo en condiciones seguras Dependiendo de su tamano o grado de sofisticacion una aeronave puede contar con un numero variable de instrumentos Se pueden clasificar en tres grupos basicos de pilotaje de control de motor y de navegacion Cabina de un Douglas DC 3 donde se pueden ver los instrumentos de vuelo Indice 1 Instrumentos de control 1 1 Anemometro 1 2 Altimetro 1 3 Indicador de velocidad vertical o variometro VSI 1 4 Coordinador de giro y viraje 1 5 Horizonte artificial 1 6 Disposicion en T 2 Instrumentos de control del motor 2 1 Indicadores de potencia 2 2 Indicadores de estado de funcionamiento de motor 3 Instrumentos de navegacion 3 1 Brujula 3 2 Indicador de rumbos o HI heading indicator 3 3 ADF Automatic Direction Finder 3 4 DME Distance measuring equipment 3 5 CDI Course Deviation Indicator 3 6 ILS Instrumental Landing System 3 7 Piloto automatico AUTOPILOT o Automatic pilot 3 8 Cabina de cristal Glass cockpit 3 9 Sistema de gestion de vuelo Flight Management System 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosInstrumentos de control EditarSon los instrumentos mas basicos y cuyo control ha de ser mas frecuente por parte del piloto Por su orden de relevancia para el vuelo seguro los mas importantes son Anemometro Editar Indicador de velocidad aerodinamica En verde velocidades normales de operacion en amarillo velocidades altas y en rojo maxima velocidad En aeronautica el anemometro es utilizado como velocimetro Es el indicador de la velocidad relativa con respecto al aire Como quiera que cada tipo de aeronave de ala fija posee una serie de velocidades caracteristicas fundamentales para una operacion segura de la misma todas ellas incluidas dentro de la envolvente de vuelo Destacan entre estas velocidades la velocidad aerodinamica minima velocidad de entrada en perdida Vs la velocidad V1 de decision de despegue la velocidad maxima a no exceder Vne y la velocidad optima o de maximo rendimiento es decir la velocidad de crucero Vcx Viendo la necesidad de conocer en todo momento la velocidad de una forma precisa para poder trabajar con ellas se comprende la importancia de este instrumento Su funcionamiento se basa en la comparacion de dos presiones la presion estatica y la presion dinamica captadas en puntos apropiados del aparato mediante un sistema llamado pitot estatica El indicador de velocidad aerodinamica o anemometro mide la velocidad del avion expresada en nudos kts o bien en millas por hora mph con respecto a la masa de aire alrededor de la aeronave Esto significa que si el avion se desplaza a 100 kts en una corriente de aire cuya componente segun la direccion de vuelo es de 10 kts en el mismo sentido viento de cola la velocidad real respecto al suelo o ground speed GS sera de 100 10 110 kn Del mismo modo si el viento es de frente el anemometro indicara 100 kts pero la velocidad real respecto al suelo sera de 90 kts ya que habra que restar la componente del aire El indicador de velocidad aerodinamica contiene arcos coloreados en los extremos junto con numeros que indican lo siguiente Arco blanco desde Vso hasta Vfe Este arco blanco contiene las velocidades bajas o lentas del avion indica las velocidades adecuadas a las que se puede operar con los flaps y su limite si se mantienen los flaps extendidos y se rebasa el arco blanco se podrian danar Arco verde desde Vs1 hasta Vno El arco verde contiene las velocidades de crucero del avion son las velocidades en que suele mantenerse la mayor parte del vuelo La relacion velocidad consumo es aceptable y en caso de turbulencias el avion no se dana Arco amarillo desde Vno hasta Vne Este arco contiene las velocidades altas del avion hay que tener bastante precaucion ya que solo se puede llegar a esta velocidad cuando no hay turbulencias Tampoco se pueden realizar maniobras bruscas porque existiria el riesgo de dano estructural Linea roja solo ocupa una marca Vne Esta linea representa la velocidad maxima que el avion puede soportar no se debe llegar a esta velocidad es el punto a partir del cual el fabricante o la autoridad aerea competente para evaluar la aeronave ha determinado que en ningun caso se puede garantizar la integridad del aparato Tecnicamente en espanol se le llama velocidad maxima permitida 1 Un error de este indicador puede resultar fatal Para muestra bastan dos ejemplos En 1996 el vuelo 301 de Birgenair un Boeing 757 se estrello en la Republica Dominicana La causa del accidente fue el bloqueo del tubo Pitot haciendo que las lecturas de velocidad entre otras cosas no concordaran Murieron 170 personas Tambien en 1997 el Vuelo 2553 de Austral Lineas Aereas un DC 9 se estrello en Fray Bentos debido al congelamiento del tubo Pitot haciendo tambien que las lecturas de velocidad sean incorrectas En 2009 el Vuelo AF 447 un Airbus 330 en el que segun todos los datos disponibles antes y despues de la recuperacion de la caja negra los tubos Pitot sufrieron obstruccion por congelamiento Altimetro Editar Altimetro de un avion El de la imagen muestra una altitud de 3700 pies unos 1125 metros El altimetro indica en pies ft del ingles feet o en metros la lectura de la altitud relativa a un nivel de referencia dado al cual esta volando el avion En el altimetro hay dos agujas ambas indicando La pequena los millares y la larga las centenas Teniendo esto en cuenta cuando la aguja pequena se encuentre por ejemplo en los mil pies 1000 ft y la larga en los 300 ft se vuela a 1300 ft Algunos aviones tienen una aguja mas que indica las decimas pero la mayoria de aviones ligeros tienen las dos agujas con forma de punta Desde la introduccion de la electronica existen indicadores digitales con numeracion digital o simulando analogico con agujas La indicacion del altimetro depende de que haya sido ajustado a la presion barometrica existente en la zona de vuelo o bien con referencia a la elevacion del aerodromo del que ha partido o al que se dirige Basicamente es un barometro aneroide Si por alguna causa el sistema estatico pitot se dana o sufre algun desperfecto en caso de emergencia se puede romper el cristal del instrumento para tener una toma de presion estatica directa Existe ademas en los aviones de mas tamano y complejidad un radio altimetro Este es un aparato que se usa para determinar la altura sobre el terreno con una exactitud de centimetros y su funcionamiento esta basado en una onda de radar que se emite hacia abajo y vuelve reflejada al instrumento cuyo procesador mide el tiempo transcurrido y por consiguiente la distancia recorrida por la onda de radio Es tal su precision que en los aviones grandes su indicacion establece el punto en que el piloto manualmente o los sistemas automaticos inician la recogida flare en ingles inmediatamente previa al contacto con el suelo Dando asi la altura real del avion respecto a la superficie terrestre en ese momento Indicador de velocidad vertical o variometro VSI Editar Variometro mostrando la indicacion de un vuelo sin variaciones de altura o reposo en tierra El indicador de velocidad vertical o varioaltimetro abreviado VSI indica si el avion esta ascendiendo descendiendo o va nivelado y la velocidad vertical a la que asciende o desciende generalmente en pies por minuto ft min o bien metros por segundo m s Si la manecilla indica cero el vuelo esta nivelado si esta por encima del cero entonces esta ascendiendo y si esta por abajo de cero es que el avion desciende A partir de esta informacion se controlan los valores de la velocidad de ascenso y descenso Ejemplo UP 7 ascenso a 700 ft min 0 vuelo nivelado 7 DOWN descenso a 700 ft min En el caso de los planeadores que dependen en gran medida de las corrientes ascensionales termicas de ladera o de onda este variometro suele ir duplicado con diferentes escalas e incluso complementado con un variometro de energia total o incluso un calculador de planeo Coordinador de giro y viraje Editar Indicador de viraje conocido por turn and bank Coordinador de giro El coordinador de giro y su antecesor el inclinometro tambien llamado turn and bank bola y baston o indicador de giro y bancada son dos instrumentos de vuelo integrados en un mismo cuadrante El inclinometro presenta una aguja que se desvia de la vertical al ritmo en que el eje longitudinal del avion va variando su orientacion o rumbo Su funcionamiento se basa en un giroscopo y cuanto mas inclinado este mas rapido es el giro Lleva unas marcas de referencia normalmente si la aguja esta encima de una de ellas el giro es de 2 minutos por cada 360º Adicionalmente hay una bola que desliza en un canal curvo transparente que se desplaza por inercia Si la bola esta en el centro durante el viraje este es llamado coordinado Si por el contrario la bola esta a uno u otro lado se dice por ejemplo que el viraje se hace derrapando es decir el morro del avion apunta hacia dentro del viraje cuando la bola esta hacia el exterior del mismo y de la misma manera si la bola apunta hacia dentro del viraje el viraje es resbalado es decir el morro del avion apunta hacia fuera del viraje Otra utilizacion en los motores de helice es la correccion del efecto del par motor de la helice La regla practica durante el viraje es corregir con el mando de direccion pedales en sentido de pisar la bola hasta que vuelva al centro del conducto curvo En el coordinador de giro vemos en lugar del baston una figura de un avion que nos indica el grado de inclinacion de las alas Debajo esta el conducto curvo con la bola formado por tres bloques con la bola que se desliza por su interior en funcion del desplazamiento del eje longitudinal del avion Si la bola se situa en el bloque del centro el avion va girando coordinado Si la bola se pone en uno de los bloques 1 o 3 entonces el avion esta en posicion de derrape o bien con deslizamiento Horizonte artificial Editar Horizonte artificial indicando un giro a la derecha en descenso El horizonte artificial o AI Attitude Indicator muestra la orientacion longitudinal y transversal de la aeronave la relacion de los ejes transversal y longitudinal del avion con respecto al plano del suelo es decir si esta girado inclinado con el morro levantado bajado o todo a la vez Sirve de gran ayuda en condiciones en que la visibilidad es poca o nula El horizonte artificial tiene dos partes el horizonte propiamente dicho y el indicador de rumbo El primero esta compuesto por una region azul que representa el cielo otra normalmente marron que representa la superficie terrestre una mira que representa el morro del avion y varias marcas a su alrededor Las marcas horizontales a ambos lados representan las alas el plano de la aeronave y su angulo con el limite entre las regiones de cielo y superficie el horizonte artificial el angulo de alabeo Dispuestas verticalmente a intervalos regulares hay marcas horizontales mas pequenas que representan angulos concretos en el plano vertical a intervalos de 5º 10º etc Muestran el angulo actual del eje longitudinal con el plano del suelo Su principio mecanico de funcionamiento es giroscopico Hasta aqui los instrumentos de vuelo de un avion que no llevase motor como es el caso del planeador o velero Disposicion en T Editar Disposicion en T clasica de los 4 instrumentos de pilotaje basicos Esta disposicion estandar en la cual el AI siempre esta en el centro la velocidad a la izquierda la altitud a la derecha y el rumbo debajo se diseno para facilitar a los pilotos la transicion entre diferentes tipos de aeronaves Instrumentos de control del motor EditarEn el caso mas frecuente de las aeronaves con motor debido a la importancia para la seguridad de vuelo del mismo existe toda una serie de instrumentos para garantizar su optimo funcionamiento Cuentavueltas o tacometro Medidor de presion de colector o MAP Indicadores de potencia Editar Las aeronaves aviones o helicopteros pueden ir equipados con distintos tipos de motores segun su tamano y uso Los principales tipos de motor comercial que se utilizan son motor de combustion interna motor turbohelice o turboprop motor de reaccion turbofan Dependiendo del tipo de motor se eligen los instrumentos de potencia que se utilizan por ejemplo en aeronaves de pequeno tamano que utilizan motores de combustion interna el instrumento indicador de potencia por excelencia es el tacometro o cuentavueltas combinado con el indicador de presion de admision el cual nos indica la carga motor Medidor de temperatura de gases de escape EGT En la mayoria de los tipos de motores de combustion interna se puede ajustar la riqueza de mezcla en funcion de la altura y el regimen de vuelo trepada crucero descenso para lo cual se monitoriza la temperatura de los gases de escape EGT o Exhaust Gas Temperature Indicadores de estado de funcionamiento de motor Editar Los mas importantes son Manometro de presion de aceite temperatura de culatas termometro de aceite indicadores de autonomia nivel de combustible caudal de combustible Instrumentos de navegacion Editar Brujula aeronautica Son los instrumentos esenciales para poder orientarse y seguir la ruta deseada por parte del piloto Brujula Editar La brujula o compas permite al piloto conocer el rumbo de la aeronave En muchas ocasiones la brujula se complementa con un giroscopo cuyo movimiento es mas estable y preciso Indicador de rumbos o HI heading indicator Editar Indicador de rumbos de un avion Cessna 172 El indicador de rumbo o giroscopio direccional proporciona al piloto la direccion del avion en grados magneticos Antiguamente tambien se usaba la brujula pero debido a que esta se ve afectada por las variaciones magneticas y si el viento es turbulento se vuelve aun menos precisa por lo que ha quedado como un elemento obligatorio pero de uso en caso de fallo de otros instrumentos o como complemento a otros El indicador de rumbo es muy preciso aunque se ve afectado por la precesion y da al piloto una indicacion mucho mas facil de interpretar aunque como todos los aviones disponen tambien de la brujula con ella se toma referencia para ajustar el giro direccional Este instrumento al funcionar sobre la base de un giroscopo permite eliminar los defectos de la brujula magnetica entre otros la inexactitud en viraje Suele accionarse con vacio en motores de embolo o bien electricamente Es ajustable por parte del piloto para compensar con la brujula magnetica Constituyo la base del primer piloto automatico el Sperry Erroneamente se le suele llamar giro compas aunque este es un dispositivo de navegacion maritima ADF Automatic Direction Finder Editar Indicador del ADF en la parte inferior la frecuencia activa de una NDB y la frecuencia en espera o standby Es el primero de los instrumentos de radionavegacion que se monto desde los anos 1930 en los aviones se basa en captar la maxima intensidad de una senal de baja frecuencia y de gran alcance de una emisora NDB Non Directional Beacon en tierra su aguja indicara la direccion a dicha estacion Al captar la siguiente frecuencia ver imagen senalara la direccion de esta otra Por triangulacion sobre un mapa en el que figuran las emisoras NDB se puede conocer la posicion en ese instante DME Distance measuring equipment Editar Receptor DME superior junto con un receptor ADF inferior El equipo medidor de distancia basado en el fundamento del tiempo de respuesta de la senal de radar aporto la gran ventaja de que proporcionaba la distancia a la emisora cuya frecuencia se habia seleccionado mediante el calculo de la diferencia de las senales pulsatorias de alta frecuencia CDI Course Deviation Indicator Editar Pantalla del CDI mostrando un posicionamiento del avion a la derecha triangulo amarillo y hacia el rumbo 360º coincidente con la siguiente estacion indicacion sobre el triangulo de TO es el codigo de la siguiente estacion VOR Este dispositivo basado en senales de muy alta frecuencia VHF y por tanto de alcance menor se apoya para su funcionamiento en las antenas VOR VHF Omnidirectional Range Aporta sobre los anteriores la particularidad de que permite saber al piloto si se encuentra a la derecha a la izquierda o centrado sobre el radial rumbo a o desde la emisora VOR ILS Instrumental Landing System Editar Funcionamiento del ILS en la imagen izquierda la aeronave posee una senda de aproximacion con altura escasa y desviada a la derecha del eje de la pista en la derecha se muestra una senda centrada y con la altura adecuada El sistema de aterrizaje instrumental en ingles Instrumental Landing System es un sistema fundamental para las fases de aproximacion y aterrizaje en condiciones de vuelo instrumental IFR especialmente de baja visibilidad niebla noche problemas de visibilidad en cabina etc ya que a diferencia de los anteriores dispositivos que solo indican rumbos este nos indica el angulo de descenso correcto ademas de la alineacion con el eje de la pista Piloto automatico AUTOPILOT o Automatic pilot Editar Articulo principal Piloto automatico Piloto automatico simple de una Piper Comanche con los ajustes de alabeo roll cabeceo pitch y altitud El sistema de piloto automatico fue desarrollado en la decada de 1930 por Elmer Sperry Es una de las claves que permitieron el gran desarrollo de la navegacion a larga distancia ya que posibilita automatizar el pilotaje manteniendo el rumbo la altitud y la velocidad durante largos periodos de tiempo descargando al piloto de esta tarea para poder concentrarse en la navegacion y la supervision de los sistemas especialmente del motor asi como de las comunicaciones Cabina de cristal Glass cockpit Editar Cabina de cristal en ingles glass cockpit de un A 320 PFD Primary Flight Display de un Boeing 737 Articulo principal Cabina de cristal En este caso hoy en dia cada vez mas extendido sobre todo en las aeronaves comerciales los instrumentos se agrupan en unas pantallas o displays que representan de la manera mas clara para los pilotos la informacion que se ha explicado antes Los principales son Pantalla multifuncion MFD Primary Flight Display PFD Navigation Display ND Electronic Centralized Aircraft Monitor ECAM Airbus EICAS Engine Indicating Alerting and Crew System Boeing System Display S D Airbus Sistema de gestion de vuelo Flight Management System Editar Sistema de gestion de vuelo de un Airbus A320 en la posicion del copiloto El sistema de gestion de vuelo tambien conocido por FMS acronimo de la denominacion en ingles Flight Management System en realidad un potente ordenador permite programar la ruta y volar manualmente o mediante el piloto automatico ademas de calcular una gran cantidad de variables de la aeronave entre las cuales las relativas a la operacion de los motores la gestion del combustible y todos los calculos imaginables con respecto a la navegacion y el vuelo de la aeronave El FMC Flight Management Computer o FMS nombre este ultimo mas adecuado por referirse a todo el complejo en su totalidad recibe informacion de practicamente todos los instrumentos del avion Los datos cartograficos e informacion referente a procedimientos de navegacion se insertan electronicamente en el ordenador central de la misma forma en que se renuevan las cartas de navegacion aproximacion despegue e informacion aeroportuaria cambiando las hojas de papel usadas y sustituyendolas por las nuevas No obstante este sistema por razones de redundancia se sigue utilizando escrupulosamente La seguridad aerea no puede depender de sistemas electronicos que puedan fallar Vease tambien EditarAbreviaturas aeronauticas y aeroespaciales Abreviaturas en avionica Radiofaro RadioayudaReferencias Editar Jorge Garcia de la Cuesta Terminologia Aeronautica Google books Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Instrumentos de vuelo Fotografias de aviacion y cabinas de mando Datos Q517061 Multimedia Aircraft instruments Obtenido de https es wikipedia org w index php title Instrumentos de vuelo amp oldid 138907571, wikipedia, wiki, 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