Compensadores - Aerodinámica

00:11:19
https://www.youtube.com/watch?v=H0tLr-tbet4

概要

TLDREste vídeo discute os compensadores utilizados em aeronaves, que fazem parte dos controles de voo secundários. Compensadores aliviam as cargas de controle que o piloto precisa aplicar, permitindo um 'voo sem mãos'. Existem dois tipos básicos: fixos e móveis. Compensadores fixos, como o 'horn balance', são partes de design que não requerem intervenção do piloto. Compensadores móveis, como tabs de compensação, são atuados pelo piloto para ajustar a posição das superfícies de controle. Outros tipos incluem balance tabs, anti-servo tabs, servo-tabs e estabilizadores ajustáveis. Cada um desempenha um papel específico em aliviar ou ajustar a carga aplicada aos controles de voo, impactando diretamente o manuseio e a estabilidade da aeronave.

収穫

  • ✈️ Os compensadores aliviam cargas de controle em aeronaves.
  • 🔧 Existem compensadores fixos e móveis.
  • ⚙️ Compensadores fixos não requerem intervenção do piloto.
  • 🛠️ Tabs de compensação permitem ajustes manuais pelo piloto.
  • 💨 Balance tabs movem-se opposto à superfície de controle.
  • 🪛 Anti-servo tabs aumentam a carga necessária para mover superfícies sensíveis.
  • 🌀 Servo-tabs usam força aerodinâmica para mover superfícies principais.
  • 🌍 Tabs ajustáveis são configurados no solo para ajuste fino.
  • 📐 Estabilizadores ajustáveis movem todo o estabilizador horizontal.
  • 📡 Tecnologia varia entre aeronaves leves e grandes.

タイムライン

  • 00:00:00 - 00:11:19

    Hoje falaremos sobre compensadores, que fazem parte dos controles de voo secundários juntamente com dispositivos hipersustentadores e de alta resistência. Os compensadores aliviam as cargas de controle que o piloto precisa exercer nos comandos para manter uma condição de voo desejada, permitindo um voo sem a necessidade de pressionar os controles. Existem dois tipos básicos de compensadores: fixos e móveis. Os fixos, como o spring balance, não requerem intervenção do piloto e aliviam autonomamente as cargas nos controles. Os móveis, como os tabs de compensação ou trim tabs, são pequenas superfícies de controle que ajustam a pressão sobre os comandos primários, ajudando a estabilizar a posição desejada da aeronave.

マインドマップ

ビデオQ&A

  • O que são compensadores fixos?

    São dispositivos ou características de design fixas que ajudam a aliviar automaticamente as cargas nos controles sem intervenção do piloto.

  • Como funciona um compensador móvel?

    São pequenas superfícies de controle que se movem, normalmente no bordo de saída das superfícies primárias, para ajustar e aliviar cargas de controle.

  • Qual é a diferença entre compensadores de balance e anti-servo?

    Os de balance movem-se na direção oposta à superfície de controle para reduzir a carga, enquanto os anti-servo se movem na mesma direção, aumentando a carga para reduzir a sensibilidade.

  • O que é um servo-tab e como funciona?

    É controlado pelo painel da cabine e move a superfície de controle primária ao gerar forças aerodinâmicas, aliviando o esforço físico do piloto.

  • Para que servem os tabs ajustáveis em terra?

    São ajustados manualmente no solo para contrabalançar efeitos como carga assimétrica da hélice durante o voo.

  • O que são estabilizadores ajustáveis?

    São dispositivos que movem todo o estabilizador horizontal para ajustar o ângulo de ataque e aliviar cargas de controle aerodinâmicas.

ビデオをもっと見る

AIを活用したYouTubeの無料動画要約に即アクセス!
字幕
es
オートスクロール:
  • 00:00:07
    hoy hablaremos acerca de los
  • 00:00:08
    compensadores que como sabemos hacen
  • 00:00:11
    parte de los controles de vuelos
  • 00:00:12
    secundarios junto con los dispositivos
  • 00:00:14
    hipersustentadores y de alta resistencia
  • 00:00:16
    de los cuales hablamos en los vídeos
  • 00:00:17
    anteriores
  • 00:00:18
    los compensadores o trans son
  • 00:00:21
    dispositivos que ayudan a aliviar las
  • 00:00:22
    cargas de control que deben ser el
  • 00:00:24
    piloto sobre los mandos para mantener
  • 00:00:25
    una actitud o condición de vuelo deseada
  • 00:00:27
    permitiendo así un vuelo sin manos ya
  • 00:00:30
    que no hay que ejercer presiones sobre
  • 00:00:31
    los controles para mantener dicha
  • 00:00:33
    actitud podemos resaltar dos tipos de
  • 00:00:35
    compensadores básicos los fijos los
  • 00:00:38
    cuales consisten en dispositivos o
  • 00:00:40
    características de diseño fijas que
  • 00:00:41
    ayudan a aliviar las cargas en los
  • 00:00:43
    controles de una forma autónoma ya que
  • 00:00:45
    no requiere intervención del piloto para
  • 00:00:47
    operar ni cuentan con enlaces mecánicos
  • 00:00:49
    el principal ejemplo para un compensador
  • 00:00:51
    fijo es por ejemplo el phone balance del
  • 00:00:53
    cual hablaremos más adelante el otro
  • 00:00:56
    tipo de compensadores unos compensadores
  • 00:00:57
    móviles los cuales consisten en
  • 00:00:59
    superficies de control pequeñas
  • 00:01:00
    normalmente ubicadas en el borde de
  • 00:01:02
    salida a las superficies de conductos
  • 00:01:04
    primarias y aquí podemos resaltar varios
  • 00:01:06
    como los tablets compensaciones de
  • 00:01:08
    balance ser botados tax anti servo
  • 00:01:10
    ajustables en tierra y hasta
  • 00:01:12
    estabilizadores ajustables iniciamos
  • 00:01:14
    entonces con los compensadores fijos es
  • 00:01:16
    decir en los faros balance
  • 00:01:18
    en este caso es que consiste en una
  • 00:01:20
    extensión de la superficie de control
  • 00:01:22
    primaria que provee un alivio de presión
  • 00:01:23
    automático ya que no requiere
  • 00:01:25
    intervención del piloto al mover la
  • 00:01:27
    superficie de control este es un ejemplo
  • 00:01:30
    en fort balance instalado en un elevador
  • 00:01:32
    y aquí instalado en una aeronave como
  • 00:01:35
    regla general el formal no puede ser
  • 00:01:36
    instalado en tanto elevador y alerones
  • 00:01:39
    como también en el timón de dirección es
  • 00:01:41
    decir en cualquiera de las superficies
  • 00:01:42
    de control primario veamos entonces cómo
  • 00:01:45
    funciona para efectos de esta
  • 00:01:47
    explicación vamos a utilizar entonces un
  • 00:01:49
    companys instalado en un elevador aquí
  • 00:01:52
    tendríamos la sección del elevador sin
  • 00:01:54
    el fondo balance que vendría siendo la
  • 00:01:56
    mayor parte y aquí la sección
  • 00:01:57
    transversal con el foot balance como
  • 00:01:59
    pueden ver esencialmente es una
  • 00:02:01
    extensión de la superficie de control
  • 00:02:03
    vamos entonces a dibujar una línea a
  • 00:02:06
    través de la cual pivota el elevador es
  • 00:02:08
    decir la bisagra por así decirlo como
  • 00:02:10
    pueden ver el elevador se encuentra en
  • 00:02:12
    la parte posterior de esa bisagra
  • 00:02:13
    mientras que parte de un balance se
  • 00:02:15
    encuentra en la parte de al frente por
  • 00:02:18
    lo tanto si usáramos este punto de
  • 00:02:20
    pivote en la sección transversal
  • 00:02:21
    veríamos esto como pueden ver hay un
  • 00:02:23
    punto de pivote adelantada
  • 00:02:25
    para el elevador pero un punto de pivote
  • 00:02:26
    más o menos centrado para el pool
  • 00:02:28
    balance ya veremos cómo afecta eso las
  • 00:02:30
    características de web si por ejemplo
  • 00:02:33
    movemos el elevador hacia abajo éste
  • 00:02:35
    pivotará a través del punto de pivot que
  • 00:02:36
    se encuentra bastante adelantado y en
  • 00:02:38
    este caso tendremos una reacción
  • 00:02:40
    resultante de una fuerza hacia arriba
  • 00:02:42
    que nos permitiría cabecear a bajo la
  • 00:02:44
    cual es la reacción deseada sin embargo
  • 00:02:46
    la fuerza del aire que golpea el
  • 00:02:48
    elevador en la parte interior es decir
  • 00:02:50
    el intradós puede ser la superficie de
  • 00:02:52
    retornar a su posición neutral esta
  • 00:02:54
    fuerza debe ser contrarrestada por él va
  • 00:02:57
    a presionar el control que debe ser el
  • 00:02:58
    piloto sin embargo si analizamos la
  • 00:03:00
    sección con el hold balance en este caso
  • 00:03:03
    ésta pivota en un punto más central y
  • 00:03:05
    una parte del hall balance queda en la
  • 00:03:07
    parte superior la distribución del aire
  • 00:03:09
    a través de esta superficie nuevamente
  • 00:03:11
    va a generar una fuerza resultante hacia
  • 00:03:13
    arriba la cual es la deseada pero aparte
  • 00:03:15
    de esto también va a contrarrestar la
  • 00:03:17
    fuerza que intenta devolver el elevador
  • 00:03:19
    a la posición neutral
  • 00:03:20
    de esta manera compensando de alguna
  • 00:03:22
    manera las presiones que debe ser el
  • 00:03:24
    piloto sobre la misma en conclusión la
  • 00:03:26
    fuerza de balance proporcionada por el
  • 00:03:28
    force van a reducir la presión a ejercer
  • 00:03:30
    sobre los mandos
  • 00:03:31
    ya que vemos esto pasemos entonces con
  • 00:03:33
    los compensadores móviles iniciando por
  • 00:03:35
    los datos de compensación o 30 pge esas
  • 00:03:38
    consisten en pequeñas aletas unidas al
  • 00:03:40
    borde de salida de una o más superficies
  • 00:03:42
    de control primarias como se puede ver
  • 00:03:44
    en la imagen normalmente son actuadores
  • 00:03:46
    de la cabina por medio de una rueda o
  • 00:03:48
    manifestación indicador de posición como
  • 00:03:50
    el que se muestra en la imagen la
  • 00:03:52
    instalación más común de este tipo de
  • 00:03:53
    tarde compensación es normalmente en el
  • 00:03:55
    elevador aunque también se puede
  • 00:03:57
    instalar en otras superficies de control
  • 00:03:58
    veamos entonces cómo funciona primero
  • 00:04:02
    vamos a analizar entonces el componente
  • 00:04:03
    de la cabina aquí tenemos la rueda de
  • 00:04:06
    compensación y el indicador de posición
  • 00:04:07
    respectivo en la parte exterior
  • 00:04:10
    tendríamos entonces el estabilizador
  • 00:04:11
    horizontal y elevador y en el borde de
  • 00:04:14
    salida el elevador tendríamos nutritivo
  • 00:04:16
    si por ejemplo movemos la rueda de
  • 00:04:18
    compensación hacia abajo
  • 00:04:19
    estaríamos compensando nariz arriba es
  • 00:04:22
    decir que el indicador de posición se
  • 00:04:23
    movería hacia la posición de nariz a
  • 00:04:25
    arriba y en la parte exterior veríamos
  • 00:04:27
    que el tap se mueve hacia abajo el flujo
  • 00:04:30
    de aire sobre setup genera una fuerza
  • 00:04:31
    resultante hacia arriba que tiende a
  • 00:04:33
    llevar el borde de salida del elevador
  • 00:04:35
    hacia arriba al mover el elevador hacia
  • 00:04:37
    arriba entonces obtenemos una fuerza
  • 00:04:39
    resultante hacia abajo que es la que
  • 00:04:40
    permite efectuar el movimiento de
  • 00:04:42
    cabeceo arriba al bajar la cola lo
  • 00:04:45
    contrario sucede entonces si movemos la
  • 00:04:47
    rueda de compensación hacia arriba en
  • 00:04:49
    este caso estaríamos compensando en
  • 00:04:51
    nariz abajo y el tap se movería hacia la
  • 00:04:53
    posición arriba
  • 00:04:54
    el flujo de aire sobre ese tap en lograr
  • 00:04:56
    una fuerza resultante hacia abajo que
  • 00:04:58
    tiende a bajar el borde de salida del
  • 00:05:00
    elevador al bajar entonces el elevador
  • 00:05:02
    genera una poder ser resultante hacia
  • 00:05:04
    arriba permitiendo entonces cabecear
  • 00:05:06
    hacia abajo
  • 00:05:08
    y como habíamos visto anteriormente los
  • 00:05:10
    estados de compensación se pueden
  • 00:05:11
    instalar en cualquier tipo de superficie
  • 00:05:13
    de control primaria por ejemplo en los
  • 00:05:15
    alerones en el timón de dirección o en
  • 00:05:17
    el elevador ya que vimos ese tipo de
  • 00:05:19
    compensador pasemos entonces con los
  • 00:05:21
    tags de balance o balance tops estos
  • 00:05:24
    consiste en aletas dinámicas que reducen
  • 00:05:26
    las cargas en los controles de vuelo
  • 00:05:27
    primarios y son bastante similares a los
  • 00:05:30
    30 en cuanto a su principio de
  • 00:05:31
    funcionamiento e instalación sin embargo
  • 00:05:34
    su principal diferencia radica en que
  • 00:05:35
    los tarde balance no se controlan
  • 00:05:37
    directamente desde la cabina es decir
  • 00:05:39
    que no tenemos un control que nos
  • 00:05:40
    permita mover stock taps sino que al
  • 00:05:43
    moverse la superficie de control
  • 00:05:44
    primaria de vistas de balance por medio
  • 00:05:46
    de un enlace mecánico se mueve en la
  • 00:05:48
    dirección opuesta compensando así las
  • 00:05:50
    cargas sobre el control
  • 00:05:51
    veamos cómo funciona esto por ejemplo si
  • 00:05:54
    movemos el mando hacia atrás estaríamos
  • 00:05:56
    haciendo que el elevador subiera al
  • 00:05:58
    desplazarse hacia arriba el elevador por
  • 00:06:00
    medio del enlace mecánico este hace que
  • 00:06:02
    el tav de balance se mueva en la
  • 00:06:04
    dirección opuesta es decir hacia abajo
  • 00:06:06
    compensando así entonces las cargas de
  • 00:06:08
    control por medio del mismo principio
  • 00:06:10
    que habíamos visto con los staff de
  • 00:06:11
    compensación en este caso generando que
  • 00:06:13
    el aeronave tenga
  • 00:06:14
    hacia arriba en algunos diseños aparte
  • 00:06:17
    de moverse automáticamente mediante el
  • 00:06:19
    ac mecánico que vamos visto también
  • 00:06:21
    puede ser ajustada desde la cabina
  • 00:06:23
    actuando entonces como un talde balance
  • 00:06:25
    pero también comentar de compensación al
  • 00:06:27
    mismo tiempo ya que vimos cómo funciona
  • 00:06:29
    ese tipo de etapas hemos entonces con el
  • 00:06:31
    siguiente estaba anti servo o anti se
  • 00:06:33
    rota
  • 00:06:35
    estos funcionan exactamente igual que
  • 00:06:36
    los tap de balance la diferencia
  • 00:06:38
    principal es que se mueven en la misma
  • 00:06:39
    dirección que la superficie de control
  • 00:06:41
    primaria es decir que aumenta la carga
  • 00:06:44
    requerida para mover la superficie esto
  • 00:06:46
    normalmente no es deseado sin embargo
  • 00:06:48
    son utilizados en diseños con
  • 00:06:50
    superficies muy sensibles con la
  • 00:06:52
    intención justamente de reducir esta
  • 00:06:53
    sensibilidad de movimiento y hacer que
  • 00:06:55
    el piloto tenga que ver ser mayor fuerza
  • 00:06:57
    sobre los controles para mover el
  • 00:06:59
    ejemplo más claro de la utilización de
  • 00:07:01
    un trabant y cervo es por ejemplo en una
  • 00:07:03
    estabilidad que es una superficie de
  • 00:07:05
    control que vimos en el vídeo acerca de
  • 00:07:07
    controles de vuelo primario recordemos
  • 00:07:09
    entonces cómo funciona untaban
  • 00:07:10
    teetherball aquí tenemos el estado ilero
  • 00:07:13
    y en el borde de salida estaba anti
  • 00:07:15
    cervo en azul tenemos el punto de pivote
  • 00:07:17
    cuando el estabilizador se mueve hacia
  • 00:07:19
    abajo el tav anti servo se mueve en la
  • 00:07:21
    misma
  • 00:07:21
    entrando una fuerza resultante hacia
  • 00:07:23
    arriba que tiende a llevar el esta
  • 00:07:25
    vivieron a la posición neutral
  • 00:07:26
    reduciendo así su sensibilidad y
  • 00:07:28
    aumentando la carga necesaria para mover
  • 00:07:30
    lo mismo sucede si movemos el estado
  • 00:07:33
    hilera hacia abajo
  • 00:07:34
    en este caso el tav anti servo también
  • 00:07:36
    se moverá hacia abajo y generará un
  • 00:07:38
    momento de restauración que intenta
  • 00:07:39
    llevar el estabilidad a la posición
  • 00:07:41
    neutral demandando más cargas sobre los
  • 00:07:43
    controles pasamos ahora con el ser
  • 00:07:46
    votado estos son muy similares a los
  • 00:07:48
    tarde balance de vuelo estable de
  • 00:07:49
    compensación en cuanto a su principio de
  • 00:07:51
    funcionamiento sin embargo la diferencia
  • 00:07:53
    principal es que el ser vota es
  • 00:07:55
    controlado por el mando en la cabina en
  • 00:07:57
    lugar de la superficie de control es
  • 00:07:59
    decir que el mover el mando se mueve el
  • 00:08:01
    serbo tap y al moverse al ser botar
  • 00:08:04
    vapores aerodinámica obliga a mover la
  • 00:08:06
    superficie de control primaria el mando
  • 00:08:09
    no controla directamente la posición de
  • 00:08:11
    la superficie de control sino el cerco
  • 00:08:12
    está en este tipo de instalación
  • 00:08:14
    confiere una ventaja mecánica al tener
  • 00:08:16
    que hacer la fuerza para mover
  • 00:08:18
    únicamente el tap y no toda la
  • 00:08:19
    superficie de control sin embargo una de
  • 00:08:22
    las desventajas es que la eficiencia del
  • 00:08:24
    control se reduce a bajas velocidades
  • 00:08:26
    ya que justamente la superficie del tav
  • 00:08:28
    es bastante pequeña en comparación con
  • 00:08:30
    la superficie de control primario veamos
  • 00:08:32
    entonces cómo funcionan digamos como
  • 00:08:34
    vemos el mando hacia atrás este mando ya
  • 00:08:37
    que controla el ser vota para que el ser
  • 00:08:39
    vota se mueva hacia abajo en este caso
  • 00:08:41
    generando una fuerza resultante total
  • 00:08:43
    que hace mover el borde de salida del
  • 00:08:45
    elevador hacia arriba
  • 00:08:47
    en este caso generando una fuerza
  • 00:08:49
    resultante hacia abajo y permitiendo que
  • 00:08:50
    la aeronave en cabeza hacia arriba y lo
  • 00:08:53
    contrario sucedería si movemos el mando
  • 00:08:55
    hacia delante
  • 00:08:56
    pasemos entonces ahora con los estados
  • 00:08:58
    ajustables en tierra o ground adiós a
  • 00:09:00
    bolt apps algunas células ligeras
  • 00:09:02
    cuentan con ese tipo de tabs normalmente
  • 00:09:04
    instalados en el limón de dirección y
  • 00:09:06
    únicamente pueden ser ajustados en
  • 00:09:08
    tierra por medio de ensayo y error éstos
  • 00:09:10
    consiste en una pequeña superficie fija
  • 00:09:12
    en el borde de salida del timón de
  • 00:09:13
    dirección como se puede ver en la imagen
  • 00:09:16
    vamos a ver entonces cómo funcionan
  • 00:09:18
    aquí vamos a tomar como ejemplo un
  • 00:09:20
    estabilizador vertical y un timón de
  • 00:09:22
    dirección en este caso el timón de
  • 00:09:24
    dirección tiene un trabajo estable en
  • 00:09:25
    tierra desviado hacia la izquierda la
  • 00:09:28
    fuerza ejercida por el aire sobre ese
  • 00:09:30
    tap hará que la superficie de control en
  • 00:09:32
    este caso el timón de dirección se mueva
  • 00:09:33
    hacia la derecha generando una fuerza
  • 00:09:36
    resultante hacia la izquierda el
  • 00:09:38
    principal uso de ese tipo de tablets
  • 00:09:39
    contrarrestar tendencias de viraje a la
  • 00:09:41
    izquierda en vuelo de crucero causadas
  • 00:09:43
    por carga simétrica de la hélice o el
  • 00:09:45
    efecto torque pasemos ahora entonces con
  • 00:09:47
    el estabilizador ajustable o alias tavo
  • 00:09:49
    les table hay ser alguna hacer una vez
  • 00:09:52
    en lugar de utilizar tapas como con
  • 00:09:53
    pensadores tiene la capacidad de mover
  • 00:09:55
    el estabilizador horizontal para aliviar
  • 00:09:57
    las cargas de control en aeronaves
  • 00:09:59
    ligeras el sistema de operación es muy
  • 00:10:01
    similar al de compensación contacts es
  • 00:10:03
    decir por medio de una manivela o una
  • 00:10:05
    rueda de compensación de aeronaves más
  • 00:10:07
    grandes el mecanismo es accionado por un
  • 00:10:09
    motor electricidad este es un ejemplo
  • 00:10:11
    del estabilizador ajustable una imagen
  • 00:10:14
    de la derecha podemos ver la aplicación
  • 00:10:15
    de este tipo de estabilizador y su
  • 00:10:17
    respectivo rango de operación marcado
  • 00:10:19
    veamos entonces cómo funciona
  • 00:10:22
    aquí la superficie que se mueve no es la
  • 00:10:24
    superficie de control primaria sino el
  • 00:10:26
    estabilizador completo es decir que si
  • 00:10:28
    movemos el estabilizador hacia abajo
  • 00:10:30
    estaríamos compensando por una fuerza
  • 00:10:32
    resultante hacia abajo en la cola es
  • 00:10:34
    decir generando un cabeceo arriba y lo
  • 00:10:37
    contrario sucede si movemos el
  • 00:10:38
    estabilizador hacia arriba en este caso
  • 00:10:40
    se genera una puede ser resultante hacia
  • 00:10:42
    arriba que sube la cola y al pse
  • 00:10:44
    cabeceara se va al mover el
  • 00:10:46
    estabilizador completo cambia el ángulo
  • 00:10:48
    de ataque del mismo generando fuerzas
  • 00:10:50
    resultantes aerodinámicas que compensan
  • 00:10:52
    las cargas de control sin necesidad de
  • 00:10:54
    reflejar la superficie de control
  • 00:10:56
    primario
  • 00:10:58
    espero que este vídeo les haya servido
  • 00:10:59
    para entender cuáles son los tipos de
  • 00:11:01
    compensación aerodinámica más utilizados
  • 00:11:03
    y su principio de operación suscríbase
  • 00:11:05
    para más contenido acerca del mundo
  • 00:11:06
    náutico y eran los comentarios nuestro
  • 00:11:08
    tipo de temas quisiera que trataran los
  • 00:11:10
    vídeos
  • 00:11:11
    [Música]
タグ
  • compensadores
  • controle de voo
  • horn balance
  • tabs de compensação
  • anti-servo
  • servo-tab
  • estabilizador ajustável