Coeficientes aerodinámicos

número adimensional que representa la efectividad del desplazamiento de un cuerpo en el aire.

El coeficiente aerodinámico (para el caso de objetos móviles en el aire) es uno de los números adimensionales que se utilizan para el estudio aerodinámico en aeronáutica, automoción y otros campos de las fuerzas y momentos que sufre un cuerpo cualquiera en movimiento en el seno del aire. Similar formalismo se usa para el movimiento de vehículos acuáticos y subacuáticos, donde se denominan coeficientes hidrodinámicos al estudiar las resistencias en el agua.

La velocidad de pérdida corresponde al ángulo de ataque en el coeficiente máximo de sustentación

Introducción editar

En aerodinámica, los coeficientes más conocidos son el coeficiente de sustentación  , el coeficiente de resistencia   y el coeficiente de penetración  .

Se busca definir estas magnitudes como adimensionales para aprovechar las simplificaciones que el análisis dimensional (teorema π de Buckingham) aporta al estudio experimental y teórico de los fenómenos físicos. Para adimensionalizar fuerzas se emplea la cantidad

 

y para adimensionalizar momentos

 
Símbolo Nombre
  Densidad del fluido en el que se mueve el cuerpo
  Velocidad relativa de la corriente de aire incidente sin perturbar
  Superficie de referencia, la cual depende del cuerpo en particular. Por ejemplo, para un cuerpo romo suele emplearse la superficie frontal del mismo
  Longitud de referencia, la cual también depende del cuerpo. Por ejemplo, para un ala se puede emplear la cuerda media aerodinámica   o la envergadura alar  

Las fórmulas resultantes para los diferentes coeficientes a veces se abrevian utilizando la magnitud

 

que recibe el nombre de presión dinámica. La fuerza y momento resultantes de la interacción entre el cuerpo y el fluido son magnitudes vectoriales, por lo que resulta más sencillo estudiar sus componentes según los ejes de algún triedro de referencia adecuado. Los coeficientes aerodinámicos habitualmente se refieren a dichas componentes y adoptan definiciones y nombres particulares según cual sea la elección de dicho triedro. El más habitual es el denominado ejes viento.

Coeficientes de fuerzas editar

Si descomponemos la fuerza resultante en sustentación  , resistencia aerodinámica   y fuerza lateral   (que es la fuerza según la dirección perpendicular al plano de simetría de la aeronave), los coeficientes de fuerzas correspondientes son:

  • Coeficiente de sustentación  
  • Coeficiente de resistencia  
  • Coeficiente de fuerza lateral  

En general, la componente de la fuerza según un eje   cualquiera del triedro de referencia, se suele denotar por  , y el coeficiente de fuerza correspondiente es  . La fuerza   según una dirección   sería tratada análogamente para obtener su coeficiente  

Para un avión se emplea como superficie de referencia la superficie alar en planta del mismo  .

Coeficientes de momentos editar

Si denominamos por  ,  y   los momentos de balance, picado y guiñada que el aire ejerce sobre la aeronave ver ejes del avión, sus respectivos coeficientes de momentos son:

  • Coeficiente de momento de balanceo:

 

  • Coeficiente de momento de picado o de cabeceo:

 

 

En el caso de aviones,   es la cuerda media aerodinámica del ala, y   es la envergadura alar.

Coeficientes bidimensionales editar

En los estudios bidimensionales de perfiles aerodinámicos se suele trabajar con las acciones del aire (fuerzas y momentos) por unidad de longitud de envergadura, por lo que la adimensionalización correspondiente se transforma: si  ,   y   son las correspondientes sustentación, resistencia y momento de picado por unidad de longitud que son ejercidos sobre un perfil aerodinámico, los respectivos coeficientes son  ,   y  , donde   es simplemente la cuerda del perfil.[1]

Otros términos editar

Se denomina eficiencia aerodinámica a la relación entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia aerodinámica (CL/CD o CZ/CX). Su valor usual en aviones está alrededor de 20.

Obtención de los coeficientes aerodinámicos editar

La obtención se puede conseguir mediante dos vías fundamentales: la experimental y la teórica. Para la medición experimental se emplean túneles de viento y maquetas a escala, aprovechando las técnicas del análisis dimensional; o bien se mide directamente en vuelo (lo cual no es posible durante la fase de diseño). La vía teórica se basa en la aplicación de la dinámica de fluidos computacional (también conocida como CFD, del inglés Computacional fluid dynamics), que trata de resolver las ecuaciones de la mecánica de fluidos aplicadas al cuerpo de estudio mediante análisis numérico con la ayuda de ordenadores.

Coeficientes aerodinámicos en automoción editar

En la automoción también se utilizan estos coeficientes para el estudio aerodinámico; sin embargo, suele utilizarse una notación diferente a la utilizada en aeronáutica, utilizando como subíndices los ejes de referencia del vehículo (X en sentido longitudinal, Y en sentido transversal y Z en sentido vertical).[2]

  • El coeficiente de arrastre suele simbolizarse como  ,   o  . Habitualmente se utiliza como superficie de referencia el área frontal del vehículo.
  • El coeficiente de empuje lateral aerodinámico suele simbolizarse como  , igual que en aeronáutica. Habitualmente se utiliza como superficie de referencia el área lateral del vehículo.
  • El coeficiente de sustentación suele simbolizarse como   o  . No obstante, también se utiliza su opuesto, el coeficiente de antisustentación, que relaciona la fuerza de antisustentación (componente en sentido descendente de la fuerza aerodinámica) y el producto de la presión dinámica del aire por el área característica. Habitualmente se utiliza como superficie de referencia el área frontal del vehículo, aunque a veces también se utiliza el área de la proyección en planta.

Asimismo, para los coeficientes de momentos suele utilizarse la distancia entre ejes del vehículo como longitud de referencia.

Véase también editar

Referencias editar

  1. Camocardi, Mauricio E. (30 de abril de 2012). «Control de flujo sobre la estela cercana de perfiles aerodinámicos mediante la implementación de mini-flaps Gurney». sedici.unlp (Argentina): 111. Consultado el 28 de abril de 2014. 
  2. Aparicio Izquierdo, F.; Vera Álvarez, C.; Díaz López, V. (2001). «Aerodinámica de los automóviles», en Teoría de los vehículos automóviles. Sección de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 84-7484-146-1. Págs. 119-192.