Pneucareca
Well-known member
Sem a área preta, ficava muito melhor! Ainda assim, não acho que esteja totalmente mal.
Acompanhe o vídeo abaixo para ver como instalar o nosso website como uma aplicação web no seu ecrã inicial.
Nota: Esta funcionalidade pode não estar disponível em alguns navegadores.
Os difusores têm de criar baixa pressão, se criassem alta pressão estavam a puxar o carro para cima, nos limites da realidade o que se queria era que o difusor cria-se um vácuo na zona de "rampa" do mesmo.
A asa imediatamente atrás do difusor serve para ajudar a acelerar o ar que sai do difusor, aumentando a criação de baixa pressão.
Como exemplo extremo, num difusor vamos ter 1% de ar a entrar na zona frontal para 100% de espaço a ocupar na zona da retaguarda, como o 1% não pode ocupar aquele espaço cria uma zona de baixa pressão.
Esta "força" aumenta quanto mais rápido andar o carro - Ou quanto mais rápido o ar viajar na zona do difusor.
A asa serve para aumentar a velocidade do ar que passa pelo mesmo de forma "artificial".
Pensa numa asa de avião em que o ar viaja mais depressa no topo do que no fundo, inverte a asa e coloca-a atras do difusor.
Julgo existir aí alguma confusão de conceitos.
As asas não aceleram o fluído, as asas defletem o fluído e isso cria variações de pressão que por sua vez tem efeitos na velocidade.
Resumindo, a velocidade é uma consequência e não a causa.
Não se pode simplesmente aplicar bernoulli num difusor.

Não é verdade o que dizes, lamento. Até porque na secção final do difusor o ar vai em expansão e a desacelerar.
O facto da asa ter pouquíssimo ângulo de ataque não quer dizer que não tenha câmber. Não precisas necessariamente de um ângulo de ataque positivo para gerar lift.
Assim à vista desarmada essa asa pode efetivamente ter 2 finalidades. Gerar lift por si própria e aumentar a capacidade de expansão do difusor, sendo esta última alcançada com um aumento da área de secção final e uma energização do escoamento.
Mas repito, na secção final do difusor o ar vai a desacelerar porque vai a expandir e permite criar um gradiente de pressões horizontal que ajuda no pressure drag. Daí que os difusores sejam tão eficiente, consegue gerar lift e ao mesmo tempo ajudar a combater o pressure drag. (Já é praí a 4ª ou 5ª vez que digo isto [])
É verdade o que digo porque era para isso que eram usadas, dito por quem as desenhou e sabe seguramente mais que eu:
"One thing to note is that the rear wing interacts with the diffuser "driving" it. The proximity of the low pressure side of the rear wing to the diffuser encourages better flow-through for the underbody. - Mike Fuller"
Explicaram porque há 2 liveries diferentes?
Um é o carro da equipa de eSports, o outro é o MCL36. E ainda tens mais duas liveries na IndyCarExplicaram porque há 2 liveries diferentes?
Os difusores têm de criar baixa pressão, se criassem alta pressão estavam a puxar o carro para cima, nos limites da realidade o que se queria era que o difusor cria-se um vácuo na zona de "rampa" do mesmo.
A asa imediatamente atrás do difusor serve para ajudar a acelerar o ar que sai do difusor, aumentando a criação de baixa pressão.
Como exemplo extremo, num difusor vamos ter 1% de ar a entrar na zona frontal para 100% de espaço a ocupar na zona da retaguarda, como o 1% não pode ocupar aquele espaço cria uma zona de baixa pressão.
Esta "força" aumenta quanto mais rápido andar o carro - Ou quanto mais rápido o ar viajar na zona do difusor.
A asa serve para aumentar a velocidade do ar que passa pelo mesmo de forma "artificial".
Pensa numa asa de avião em que o ar viaja mais depressa no topo do que no fundo, inverte a asa e coloca-a atras do difusor.
Não sei como daí interpretas que a asa é usada para "acelerar o ar". O que ele descreve é precisamente o conceito de energizar o escoamento, da mesma forma que para ângulos de ataque elevados se usam asas seccionadas, para energizar o escoamento e não haver separação.
Essa asa não deixa, por isso, de cumprir o seu papel de gerar lift.
Repito, uma asa não é para acelerar o ar. Uma asa deflete o ar, que criar gradientes de pressão que é o que queremos. Depois o escoamento sofre, consequentemente, aceleração e desaceleração ao longo da corda da asa, havendo um pico de sucção e de velocidade geralmente entre a zona de maior espessura e a de maior camber.
Não sei como daí interpretas que a asa é usada para "acelerar o ar". O que ele descreve é precisamente o conceito de energizar o escoamento, da mesma forma que para ângulos de ataque elevados se usam asas seccionadas, para energizar o escoamento e não haver separação.
Essa asa não deixa, por isso, de cumprir o seu papel de gerar lift.
Repito, uma asa não é para acelerar o ar. Uma asa deflete o ar, que criar gradientes de pressão que é o que queremos. Depois o escoamento sofre, consequentemente, aceleração e desaceleração ao longo da corda da asa, havendo um pico de sucção e de velocidade geralmente entre a zona de maior espessura e a de maior camber.
Olha a contradição. Não é para acelerar o ar, mas gera aceleração do escoamento? []
Nao te precisas de ralar comigo, mas obrigado, desde já; []
Eu também tenho formação teórica em escoamento de fluidos, e estudei escoamentos em condutas durante algum tempo;
Tenho é por vezes dificuldade em perceber coisas um pouco estranhas, que aqui se escrevem....
Um pouco como aquele absurdo repetido vezes sem conta pelos entendidos do futebol, que quando a bola bate na relva molhada, ganha velocidade...
Acho que aqui a confusão foi entre gradientes de pressão verticais e horizontais no fundo.
Eu não fiz confusão alguma, acredita, sem muito bem aquilo qie escrevo![]
Diamond, boa imagem. Dá para ver que se pintares os carros com a mesma cor, as diferenças são mesmo... mínimas, no entanto diria qie a maior diferença reside no escoamento do ar quente do motor:
No Mclaren, é feito de modo igual ao do ano passado, na Aston, é feito pelas guelras dos pontões;
O modo como o ar toca no elemento inferior da asa traseira é diferente nos dois carros. Qual será o.melhor, só em Barcelona é que se vai perceber...