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Resistencia aerodinámica

Se denomina forma aerodinámica, o simplemente resistencia, a la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire, y en particular a la componente de esa fuerza en la dirección de la velocidad relativa del cuerpo respecto del medio. La resistencia es siempre de sentido opuesto al de dicha velocidad, por lo que habitualmente se dice de ella que, de forma análoga a la de fricción, es la fuerza que se opone al avance de un cuerpo a través del aire.

De manera más general, para un cuerpo en movimiento en el seno de un fluido cualquiera, tal componente recibe el nombre de resistencia fluidodinámica. En el caso del agua, por ejemplo, se denomina forma hidrodinámica.

Introducción

Al igual que con otras fuerzas aerodinámicas, se utilizan coeficientes aerodinámicos que representan la efectividad de la forma de un cuerpo para el desplazamiento a través del aire. Su coeficiente asociado es conocido popularmente como coeficiente de penetración, coeficiente de resistencia o coeficiente aerodinámico, siendo esta última denominación especialmente incorrecta ya que existen varias fuerzas aerodinámicas, con sus respectivos coeficientes aerodinámicos, y cada uno de ellos tiene un significado diferente.

La forma en que se estudia la resistencia aerodinámica presenta algunas particularidades según el campo de aplicación.

En aeronáutica

La resistencia total de un avión en vuelo se puede descomponer en las siguientes:

Resistencia parásita

Se denomina así toda resistencia que no es función de la sustentación. Es la resistencia que se genera por todas las pequeñas partes no aerodinámicas de un objeto. Está compuesta por:

  • Resistencia de perfil: La resistencia de un perfil alar se puede descomponer a su vez en otras dos:
  1. Resistencia de presión: Debida a la forma de la estela.
  2. Resistencia de fricción: Debida a la viscosidad del fluido.
  • Resistencia adicional: Es la resistencia provocada por los componentes de un avión que no producen sustentación, por ejemplo el fuselaje o las góndolas de los motores.
  • Resistencia de interferencia: Cada elemento exterior de un avión en vuelo posee su capa límite, pero por su proximidad estas pueden llegar a interferir entre sí, lo que conduce a la aparición de esta resistencia.

Resistencia inducida

Si se considera un ala de envergadura finita, debido a unos torbellinos que aparecen en los extremos del ala por a la diferencia de presiones entre el extradós y el intradós, surge la llamada resistencia inducida. Esta resistencia es función de la sustentación y de ahí que sea directamente proporcional al ángulo de ataque, mayor sustentación implica mayor resistencia inducida. Es la resistencia producida como resultado de la producción de sustentación. Altos ángulos de ataque, que producen más sustentación, producen alta resistencia inducida.

Fórmula de la resistencia inducida:

 
Símbolo Nombre Unidad
  Resistencia inducida N
  Sustentación N
  Densidad del fluido kg/m3
  Velocidad m/s
  Factor de eficiencia que depende de la forma en planta del ala (adimensional)
  Envergadura m

Coeficiente de la resistencia inducida:

 
Símbolo Nombre Unidad
  Coeficiente de la resistencia inducida
  Coeficiente de sustentación
  Factor de eficiencia que depende de la forma en planta del ala (adimensional)
  Alargamiento del ala

Coeficiente de resistencia del perfil para pequeños números de Mach

 
Simulación que muestra la distribución de las presiones en un perfil sometido a flujo laminar. Se puede observar la resistencia del perfil por el aumento de las presiones en su borde de ataque.

La resistencia al avance   del área de superficie del ala de envergadura infinita suele llamarse resistencia del perfil. Como resistencia al avance de cualquier cuerpo la resistencia del perfil puede dividirse en la resistencia pura del perfil y la resistencia inducida:

 
Símbolo Nombre
  Resistencia al avance
  Resistencia pura del perfil
  Resistencia inducida la cual depende del coeficiente de sustentación

El coeficiente de resistencia inducida es proporcional al coeficiente de sustentación, para engendrar una gran sustentación, el ala ha de hacer desviar más intensamente el flujo de aire hacia abajo. Al mismo tiempo el ala cumple un gran trabajo y por consiguiente, sufre gran resistencia, su forma más simple de cálculo es:

 
Símbolo Nombre
 
  Alargamiento del ala
  coeficiente geométrico del ala

Por todo lo antes dicho el coeficiente de resistencia inducida quedaría expresado de la siguiente forma:

 

La resistencia pura del perfil está compuesta por diferentes tipos de resistencias entre las que se encuentran la de presión ( ) y la de fricción ( ):

 

También existe la resistencia de onda la cual en este caso no existe debido a que ya que el fenómeno ocurre a pequeños números de Mach, la resistencia de presión tiene solo la naturaleza turbulenta.
Ahora bien se necesita calcular el valor de los dos coeficientes de resistencia, el correspondiente a la presión y el correspondiente a la fricción con la superficie del perfil. Para determinar el coeficiente de resistencia debido a la distribución de presiones por la superficie es necesario restablecer la forma constructiva del modelo que se va a fabricar para tener una derivada (ds) determinada, pues hay que separar a lo largo del eje x del cuerpo una sección elemental   normal al eje x. La fuerza de resistencia en esta será igual a:

 

donde:

 : Presión en la parte delantera del elemento.
 : Presión en la parte trasera del elemento.

De la ecuación anterior se puede deducir que la fuerza de resistencia a causa de la distribución de presiones por el perfil será la integral tomada por el área de la sección máxima en la superficie Y o Z.

 
Gráfico que muestra el coeficiente de resistencia respecto al ángulo de ataque

 

Resistencia total

La fórmula de la resistencia aerodinámica total creada por un avión en vuelo es:

 

donde:

  - Resistencia. Se utiliza la "D" por el término inglés drag (arrastre).
  - Densidad del fluido.
  - Velocidad.
  - Superficie alar en planta.
  - Coeficiente aerodinámico de resistencia.
  - Este término se denomina presión dinámica.

Por lo tanto, la fórmula del coeficiente aerodinámico de resistencia es:

 

Así pues, la resistencia aerodinámica total es la suma de la resistencia parásita y la inducida, por lo que:

 

En automoción

La fórmula de la resistencia aerodinámica total creada por un automóvil en movimiento es idéntica a la utilizada en aeronáutica.

La utilización del coeficiente es mucho más cómoda que la utilización de fuerzas.

Factores que afectan a la aerodinámica de un automóvil

  • Los bajos carenados son una solución poco usada, pero efectiva. Además, se pueden utilizar para pegar más el coche al firme, con muy poca penalización en la resistencia (Renault Clío Sport 2006).
  • La cantidad de superficie que se enfrenta al viento es junto con el coeficiente aerodinámico los dos factores que determinan la resistencia aerodinámica final.
  • Aerodinámica engañosa. El que un coche sea más o menos aerodinámico depende más de detalles tales como la inclinación de los parabrisas que de formas espectaculares (Citroën CX, Lamborghini Countach).
Un ejemplo:
 
Lamborghini Countach lanzado en 1974. Su forma agresiva posee un coeficiente aerodinámico de 0,42 —esto fue pensado para que el viento empujara el coche hacia abajo, logrando mayor tracción a altas velocidades—. En este caso, el de un automóvil superdeportivo, la fuerza del viento se utiliza para dar estabilidad y agarre en las maniobras.

Como la resistencia aerodinámica se refleja en una fuerza que se opone al movimiento y que puede estimarse a partir de los coeficientes anteriores, también existirá un gasto energético adicional necesario para vencer dicha resistencia, que usualmente se cuantifica como una potencia, caso en cual nos resulta de utilidad la siguiente fórmula:

 

Por lo tanto, si conocemos los datos aerodinámicos de un cuerpo también podemos calcular la potencia necesaria para desplazarlo por un fluido a cierta velocidad, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Datos:
Vehículo considerado: Audi A3 (Segunda generación, 2003-2012)
Superficie frontal:   (dato oficial)
Coeficiente de penetración:   (dato oficial)
Densidad del aire:   (densidad a 0 metros según International Standard Atmosphere (ISA)
Velocidad:  
Cálculo:
 

Sin embargo, no se debe olvidar que ésta no es la potencia total necesaria, ya que en la realidad en el desplazamiento propulsado de un coche además de la resistencia aerodinámica existen otras resistencias como por ejemplo la fricción con el suelo, así como pérdidas mecánicas.

Ejemplos de coeficientes aerodinámicos de diferentes vehículos y figuras representativas

Cuerpo Superficie frontal (m²) Cx SCx (m²)
Venturi VBB-3 (2013) 0,13
Volkswagen XL1 (2013) 0,189
Tesla Model S (2012) 0,24
Toyota Prius 4G (2016) 0,24
Toyota Prius 3G (2009) 0,25
Toyota Prius 2G (2004) 0,26
Opel Insignia (2009) 0,27
Audi A3 (2003) 2,13 0,32 0,68
Audi A6 (1997) 0,28
Opel Kadett (1989) 0,38
BMW Serie 1 (2004) 2,09 0,31 0,65
Citroën CX (1974) 1,93 0,36 0,71
Citroën C4 coupe 0,28
Opel Astra (2004) 2,11 0,32 0,68
Peugeot 807 (2002) 2,85 0,33 0,94
Renault Espace (1997) 2,54 0,36 0,92
Renault Espace (2002) 2,8 0,35 0,98
Renault Vel Satis (2002) 2,37 0,33 0,79
Hispano Divo (2003)¹ 9,2 0,349 3,21
Irizar PB (2002)¹ 9,2 0,55 5,06
Camión con deflectores ¹ 9 0,70 6,3
Autobús ¹ 9 0,49 4,41
Motocicleta ¹ 0,70
Fórmula 1 en Mónaco (el mayor) ² 1,084
Fórmula 1 en Monza (el menor) ² 0,7
Paracaídas ¹ 1,33
Perfil alar simétrico ¹ 0,05
Esfera ¹ 0,1
Cubo valor de referencia ¹ 1
  • ¹ Valores aproximados. Cada modelo tiene un Cx diferente, pero se acercará al valor de la tabla.
    Aparte de la forma influyen otros factores, como rugosidad de la superficie. Por ejemplo, una pelota de golf, a las velocidades que se suele mover, es más aerodinámica, por sus agujeros, que una esfera equivalente.
  • ² Los coeficientes de los coches de Fórmula 1 pueden variar según la configuración de sus superficies aerodinámicas, la cual se ajusta para cada circuito.[1]

Véase también

Referencias

  1. Fernando Alonso Fan Site - Portal con noticias, fotos, foros, chat y juegos acerca del piloto español de Fórmula 1

Bibliografía

  • G.M. TSEITLIN, M.I. SOLTS, V.M. POPOV. Aerodinámica y Dinámica del vuelo de las aeronaves.
  • BARLOW B. J.; RAE W. H.; POPE A. (1999). Low Speed Wind Tunnel Testing.
  • HINZE J.O. Turbulence.
  • BLESSMANN J., O Vento na Engenharia Estrutural, Editora da Universidades, UFGRS, Porto Alegre, Brasil, 1995.
  • BENDAT J.S., PIERSOL A.G. Random Data-Analysis and Measurements Procedures, Wiley, New York, 1986.
  • COOK N. J., Determination of the Model Scale Factor in Wind-Tunnel Simulations of the Adiabatic Atmospheric.
  • ADRIÁN R. WITTWER, MARIO E. DE BORTOLI, M. B. NATALINI. Variación de los parámetros característicos de una simulación de la capa límite atmosférica en un túnel de viento.
  • DELNERO, J. S*. ; MARAÑON DI LEO, J. ; BACCHI, F. A.; COLMAN, J. & COLOSQUI, C. E. Determinación experimental en túnel de capa límite de los coeficientes aerodinámicos de perfiles de bajos Reynolds.
  • J. COLMAN, J. MARAÑÓN DI LEO, J. S. DELNERO, M. MARTÍNEZ, U. BOLDES, F. BACCHI. Lift and drag coefficients behavior at low Reynolds number in an airfoil with miniflap Gurney submitted to a turbulent flow.
  • J.S. DELNERO, J. COLMAN, U. BOLDES, M. MARTINEZ, J. MARAÑÓN DI LEO and F.A. BACCHI. About the turbulent scale dependent response of reflexed airfoils.

Enlaces externos

  • Página web de la NASA
  • (en inglés)
  •   Datos: Q4688240

resistencia, aerodinámica, denomina, forma, aerodinámica, simplemente, resistencia, fuerza, sufre, cuerpo, moverse, través, aire, particular, componente, fuerza, dirección, velocidad, relativa, cuerpo, respecto, medio, resistencia, siempre, sentido, opuesto, d. Se denomina forma aerodinamica o simplemente resistencia a la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a traves del aire y en particular a la componente de esa fuerza en la direccion de la velocidad relativa del cuerpo respecto del medio La resistencia es siempre de sentido opuesto al de dicha velocidad por lo que habitualmente se dice de ella que de forma analoga a la de friccion es la fuerza que se opone al avance de un cuerpo a traves del aire De manera mas general para un cuerpo en movimiento en el seno de un fluido cualquiera tal componente recibe el nombre de resistencia fluidodinamica En el caso del agua por ejemplo se denomina forma hidrodinamica Indice 1 Introduccion 2 En aeronautica 2 1 Resistencia parasita 2 2 Resistencia inducida 2 2 1 Coeficiente de resistencia del perfil para pequenos numeros de Mach 2 3 Resistencia total 3 En automocion 3 1 Factores que afectan a la aerodinamica de un automovil 3 2 Ejemplos de coeficientes aerodinamicos de diferentes vehiculos y figuras representativas 4 Vease tambien 5 Referencias 5 1 Bibliografia 6 Enlaces externosIntroduccion EditarAl igual que con otras fuerzas aerodinamicas se utilizan coeficientes aerodinamicos que representan la efectividad de la forma de un cuerpo para el desplazamiento a traves del aire Su coeficiente asociado es conocido popularmente como coeficiente de penetracion coeficiente de resistencia o coeficiente aerodinamico siendo esta ultima denominacion especialmente incorrecta ya que existen varias fuerzas aerodinamicas con sus respectivos coeficientes aerodinamicos y cada uno de ellos tiene un significado diferente La forma en que se estudia la resistencia aerodinamica presenta algunas particularidades segun el campo de aplicacion En aeronautica EditarLa resistencia total de un avion en vuelo se puede descomponer en las siguientes Resistencia parasita Editar Articulo principal Arrastre parasito Se denomina asi toda resistencia que no es funcion de la sustentacion Es la resistencia que se genera por todas las pequenas partes no aerodinamicas de un objeto Esta compuesta por Resistencia de perfil La resistencia de un perfil alar se puede descomponer a su vez en otras dos Resistencia de presion Debida a la forma de la estela Resistencia de friccion Debida a la viscosidad del fluido Resistencia adicional Es la resistencia provocada por los componentes de un avion que no producen sustentacion por ejemplo el fuselaje o las gondolas de los motores Resistencia de interferencia Cada elemento exterior de un avion en vuelo posee su capa limite pero por su proximidad estas pueden llegar a interferir entre si lo que conduce a la aparicion de esta resistencia Resistencia inducida Editar Si se considera un ala de envergadura finita debido a unos torbellinos que aparecen en los extremos del ala por a la diferencia de presiones entre el extrados y el intrados surge la llamada resistencia inducida Esta resistencia es funcion de la sustentacion y de ahi que sea directamente proporcional al angulo de ataque mayor sustentacion implica mayor resistencia inducida Es la resistencia producida como resultado de la produccion de sustentacion Altos angulos de ataque que producen mas sustentacion producen alta resistencia inducida Formula de la resistencia inducida D i 2 L 2 p r v 2 e b 2 displaystyle D i frac 2L 2 pi rho v 2 eb 2 Simbolo Nombre UnidadD i displaystyle D i Resistencia inducida NL displaystyle L Sustentacion Nr displaystyle rho Densidad del fluido kg m3v displaystyle v Velocidad m se displaystyle e Factor de eficiencia que depende de la forma en planta del ala adimensional b displaystyle b Envergadura mCoeficiente de la resistencia inducida C D i D i 1 2 r v 2 S C L 2 p e A displaystyle C D i frac D i frac 1 2 rho v 2 S frac C L 2 pi eA Simbolo Nombre UnidadC D i displaystyle C D i Coeficiente de la resistencia inducidaC L displaystyle C L Coeficiente de sustentacione displaystyle e Factor de eficiencia que depende de la forma en planta del ala adimensional A displaystyle A Alargamiento del alaCoeficiente de resistencia del perfil para pequenos numeros de Mach Editar Simulacion que muestra la distribucion de las presiones en un perfil sometido a flujo laminar Se puede observar la resistencia del perfil por el aumento de las presiones en su borde de ataque La resistencia al avance Q x displaystyle Q x del area de superficie del ala de envergadura infinita suele llamarse resistencia del perfil Como resistencia al avance de cualquier cuerpo la resistencia del perfil puede dividirse en la resistencia pura del perfil y la resistencia inducida Q x Q x 0 Q x i displaystyle displaystyle Q x Q x 0 Q x i Simbolo NombreQ x displaystyle displaystyle Q x Resistencia al avanceQ x 0 displaystyle Q x 0 Resistencia pura del perfilQ x i displaystyle Q x i Resistencia inducida la cual depende del coeficiente de sustentacionEl coeficiente de resistencia inducida es proporcional al coeficiente de sustentacion para engendrar una gran sustentacion el ala ha de hacer desviar mas intensamente el flujo de aire hacia abajo Al mismo tiempo el ala cumple un gran trabajo y por consiguiente sufre gran resistencia su forma mas simple de calculo es C x i B C y 2 p l displaystyle displaystyle C x i B frac C y 2 pi lambda Simbolo NombreC x i displaystyle displaystyle C x i l displaystyle lambda Alargamiento del alaB displaystyle B coeficiente geometrico del alaPor todo lo antes dicho el coeficiente de resistencia inducida quedaria expresado de la siguiente forma C x i 0 18 C y 2 displaystyle C x i 0 18C y 2 La resistencia pura del perfil esta compuesta por diferentes tipos de resistencias entre las que se encuentran la de presion Q x p displaystyle Q x p y la de friccion Q f r displaystyle Q f r C x i C x f r C x p displaystyle displaystyle C x i C x fr C x p Tambien existe la resistencia de onda la cual en este caso no existe debido a que ya que el fenomeno ocurre a pequenos numeros de Mach la resistencia de presion tiene solo la naturaleza turbulenta Ahora bien se necesita calcular el valor de los dos coeficientes de resistencia el correspondiente a la presion y el correspondiente a la friccion con la superficie del perfil Para determinar el coeficiente de resistencia debido a la distribucion de presiones por la superficie es necesario restablecer la forma constructiva del modelo que se va a fabricar para tener una derivada ds determinada pues hay que separar a lo largo del eje x del cuerpo una seccion elemental d s m a x d y d x displaystyle ds m ax dydx normal al eje x La fuerza de resistencia en esta sera igual a Q x p P d P t d S max displaystyle displaystyle Q x p P d P t dS max donde P d displaystyle P d Presion en la parte delantera del elemento P t displaystyle P t Presion en la parte trasera del elemento De la ecuacion anterior se puede deducir que la fuerza de resistencia a causa de la distribucion de presiones por el perfil sera la integral tomada por el area de la seccion maxima en la superficie Y o Z Grafico que muestra el coeficiente de resistencia respecto al angulo de ataque Q x p S max P d P t d S max displaystyle displaystyle Q x p int S max P d P t dS max Resistencia total Editar La formula de la resistencia aerodinamica total creada por un avion en vuelo es D q S C D C D 1 2 r v 2 S displaystyle D qSC D C D frac 1 2 rho v 2 S donde D displaystyle D Resistencia Se utiliza la D por el termino ingles drag arrastre r displaystyle rho Densidad del fluido v displaystyle v Velocidad S displaystyle S Superficie alar en planta C D displaystyle C D Coeficiente aerodinamico de resistencia q 1 2 r v 2 displaystyle q frac 1 2 rho v 2 Este termino se denomina presion dinamica Por lo tanto la formula del coeficiente aerodinamico de resistencia es C D D 1 2 r v 2 S displaystyle C D frac D frac 1 2 rho v 2 S Asi pues la resistencia aerodinamica total es la suma de la resistencia parasita y la inducida por lo que C D C D parasita C D i n d u c i d a displaystyle C D C D text parasita C D rm inducida En automocion EditarLa formula de la resistencia aerodinamica total creada por un automovil en movimiento es identica a la utilizada en aeronautica La utilizacion del coeficiente es mucho mas comoda que la utilizacion de fuerzas Factores que afectan a la aerodinamica de un automovil Editar Los bajos carenados son una solucion poco usada pero efectiva Ademas se pueden utilizar para pegar mas el coche al firme con muy poca penalizacion en la resistencia Renault Clio Sport 2006 La cantidad de superficie que se enfrenta al viento es junto con el coeficiente aerodinamico los dos factores que determinan la resistencia aerodinamica final Aerodinamica enganosa El que un coche sea mas o menos aerodinamico depende mas de detalles tales como la inclinacion de los parabrisas que de formas espectaculares Citroen CX Lamborghini Countach Un ejemplo Lamborghini Countach lanzado en 1974 Su forma agresiva posee un coeficiente aerodinamico de 0 42 esto fue pensado para que el viento empujara el coche hacia abajo logrando mayor traccion a altas velocidades En este caso el de un automovil superdeportivo la fuerza del viento se utiliza para dar estabilidad y agarre en las maniobras Como la resistencia aerodinamica se refleja en una fuerza que se opone al movimiento y que puede estimarse a partir de los coeficientes anteriores tambien existira un gasto energetico adicional necesario para vencer dicha resistencia que usualmente se cuantifica como una potencia caso en cual nos resulta de utilidad la siguiente formula Potencia Trabajo Tiempo Fuerza Espacio Tiempo Fuerza Velocidad Potencia d W d t F d r d t F V 1 2 r S C x V 3 displaystyle begin matrix mbox Potencia amp frac mbox Trabajo mbox Tiempo amp frac mbox Fuerza cdot mbox Espacio mbox Tiempo amp mbox Fuerza cdot mbox Velocidad amp mbox Potencia amp cfrac delta W dt amp cfrac F delta r dt amp F cdot V amp cfrac 1 2 rho SC x V 3 end matrix Por lo tanto si conocemos los datos aerodinamicos de un cuerpo tambien podemos calcular la potencia necesaria para desplazarlo por un fluido a cierta velocidad tal como se muestra en el siguiente ejemplo Datos Vehiculo considerado Audi A3 Segunda generacion 2003 2012 Superficie frontal S 2 13 m 2 displaystyle S 2 13 text m 2 dato oficial Coeficiente de penetracion C x 0 32 displaystyle C x 0 32 dato oficial Densidad del aire r 1 225 kg m 3 displaystyle rho 1 225 text kg text m 3 densidad a 0 metros segun International Standard Atmosphere ISA Velocidad V 120 km h 33 33 m s displaystyle V 120 text km text h 33 33 text m text s dd Calculo P F x V 1 2 r S C x V 3 1 2 1 225 2 13 0 32 33 33 3 15457 58 W 21 03 CV displaystyle P F x cdot V frac 1 2 rho SC x V 3 frac 1 2 cdot 1 225 cdot 2 13 cdot 0 32 cdot 33 33 3 15457 58 text W 21 03 text CV dd Sin embargo no se debe olvidar que esta no es la potencia total necesaria ya que en la realidad en el desplazamiento propulsado de un coche ademas de la resistencia aerodinamica existen otras resistencias como por ejemplo la friccion con el suelo asi como perdidas mecanicas Ejemplos de coeficientes aerodinamicos de diferentes vehiculos y figuras representativas Editar Cuerpo Superficie frontal m Cx SCx m Venturi VBB 3 2013 0 13Volkswagen XL1 2013 0 189Tesla Model S 2012 0 24Toyota Prius 4G 2016 0 24Toyota Prius 3G 2009 0 25Toyota Prius 2G 2004 0 26Opel Insignia 2009 0 27Audi A3 2003 2 13 0 32 0 68Audi A6 1997 0 28Opel Kadett 1989 0 38BMW Serie 1 2004 2 09 0 31 0 65Citroen CX 1974 1 93 0 36 0 71Citroen C4 coupe 0 28Opel Astra 2004 2 11 0 32 0 68Peugeot 807 2002 2 85 0 33 0 94Renault Espace 1997 2 54 0 36 0 92Renault Espace 2002 2 8 0 35 0 98Renault Vel Satis 2002 2 37 0 33 0 79Hispano Divo 2003 9 2 0 349 3 21Irizar PB 2002 9 2 0 55 5 06Camion con deflectores 9 0 70 6 3Autobus 9 0 49 4 41Motocicleta 0 70Formula 1 en Monaco el mayor 1 084Formula 1 en Monza el menor 0 7Paracaidas 1 33Perfil alar simetrico 0 05Esfera 0 1Cubo valor de referencia 1 Valores aproximados Cada modelo tiene un Cx diferente pero se acercara al valor de la tabla Aparte de la forma influyen otros factores como rugosidad de la superficie Por ejemplo una pelota de golf a las velocidades que se suele mover es mas aerodinamica por sus agujeros que una esfera equivalente Los coeficientes de los coches de Formula 1 pueden variar segun la configuracion de sus superficies aerodinamicas la cual se ajusta para cada circuito 1 Vease tambien EditarAnexo Cx de automoviles Capa limite Coeficientes aerodinamicos Rozamiento Sustentacion International Standard Atmosphere Paradoja de D AlembertReferencias Editar Fernando Alonso Fan Site Portal con noticias fotos foros chat y juegos acerca del piloto espanol de Formula 1 Bibliografia Editar G M TSEITLIN M I SOLTS V M POPOV Aerodinamica y Dinamica del vuelo de las aeronaves BARLOW B J RAE W H POPE A 1999 Low Speed Wind Tunnel Testing HINZE J O Turbulence BLESSMANN J O Vento na Engenharia Estrutural Editora da Universidades UFGRS Porto Alegre Brasil 1995 BENDAT J S PIERSOL A G Random Data Analysis and Measurements Procedures Wiley New York 1986 COOK N J Determination of the Model Scale Factor in Wind Tunnel Simulations of the Adiabatic Atmospheric ADRIAN R WITTWER MARIO E DE BORTOLI M B NATALINI Variacion de los parametros caracteristicos de una simulacion de la capa limite atmosferica en un tunel de viento DELNERO J S MARANON DI LEO J BACCHI F A COLMAN J amp COLOSQUI C E Determinacion experimental en tunel de capa limite de los coeficientes aerodinamicos de perfiles de bajos Reynolds J COLMAN J MARANoN DI LEO J S DELNERO M MARTINEZ U BOLDES F BACCHI Lift and drag coefficients behavior at low Reynolds number in an airfoil with miniflap Gurney submitted to a turbulent flow J S DELNERO J COLMAN U BOLDES M MARTINEZ J MARANoN DI LEO and F A BACCHI About the turbulent scale dependent response of reflexed airfoils Enlaces externos EditarPagina web de la NASA Estudios avanzados de aerodinamica en ingles En el tunel del viento Revista cesvimap Marzo de 2007 Datos Q4688240 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Resistencia aerodinamica amp oldid 138532436, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

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