El tiempo libre alcanza su mayor potencialidad cuando se convierte en fundamento del desarrollo de la libertad

Tabla de Equivalencias - Fracciones y Decimal de Pulgada = Milímetros

Muchas veces durante el proceso de interpretación de un plano,
nos encontramos con medidas que nos son poco familiares ya que el sistema utilizado no corresponde con el sistema de medida adoptado habitualmente en nuestra región del mundo
Para esos casos yo utilizo está tabla, una herramienta simple
que usted puede imprimir y utilizar en la mesa de diseño


VAPOUR TRAIL de Dave Kneeland. USA . World Champion 1953

Span 54 Inch
2,5 cc Power





Diseñado a partir del Cumulus de Carl Goldberg


Planos y Diseño




Estan son, otras capturas de pantalla y algunas fotografías, del avance en mi proyecto.






También se puede ver un gráfico comparativo de perfiles,
el del Eliminator con el de dos modelos que fueron usados como referencia en su diseño
según el comentario de la nota de Aeromodeller.

Uno es el San De Hogan y otro el All American, las capturas muestran el resultado del trazado de dibujo digital de los perfiles de los tres modelos, sobre una ampliación recortada y reajustada en sus dimensiones, del archivo de imagen en formato jpg
del plano original, de cada uno de ellos.
(Que usted puede encontrar y descargar gratuitamente desde este blog)
El resultado es un gráfico de perfiles que sirve de referencia comparativa clara,
digamos 10 o 100 veces mas clara que en una fotocopia de un viejo plano.

Las fotografías muestran la forma en la que se armo el plano constructivo a partir de hojas A4, en las que se imprimieron los diagramas de las alas y el estabilizador.



MISTER MAX de Rolf Hagel. Suecia.1960.

Another Cranfield Classic



CHIQUITO. Argentina.1950.Otro plano restaurado


Aquí se puede apreciar el resultado del proceso de restauración digital de otro plano
de la Revista Argentina AEROMODELISMO de la década de los 50`s

Abajo el plano original.



INTERCEPTOR de Carl Goldberg. USA. 1942


Este es el resultado de la restauración digital del plano de otro hermoso modelo.

En este caso se trata del INTERCEPTOR , un famoso diseño de Carl Goldberg
de lineas muy avanzadas para su época.
Este modelo fue vendido en kits en los años 40`s por la empresa Comet


¿ Restauración ?

Abajo usted podrá observar el estado en que se encontraba el plano
que se muestra en la parte superior, antes de ser restaurado digitalmente.



LANCER 45 - LANCER 49 - LANCER 72 de Chester Chaplaskie.1938.

LANCER 72"

LANCER 45"

LANCER 49"



PEQUEÑOS MODELOS MOTOR A GOMA


Debido a la gran cantidad de material sobre aeromodelos de vuelo libre que aún no encuentran su lugar en este archivo online hemos decidido ampliar el archivo PAJARO DE MADERA.


SAILPLANE de Carl Goldberg. USA. 1940



Cazando Térmicas ¿Que Torsión ?

Traducción de A. Arígos
Desde mediados de los años cincuenta se han elaborado teorias sobre las maneras de influir respecto al comportamiento en térmica de los modelos mediante una torsión diferencial de los extremos del ala para de esta forma utilizar las corrientes verticales muy irregulares de una térmica para guiar al modelo hacia el corazón o centro de la ascendencia de la burbuja.

Distintos competidores a lo largo muchos años han matizado sus opiniones sobre la "caza de la térmica " llevando adelante dos métodos diferentes, más exactamente, opuestos, para obtener las reacciones deseadas.


Centrar la térmica.


Método A:
El extremo del ala interior al viraje tiene más incidencia positiva que el resto.

Método B:
El extremo del ala exterior al viraje tiene más incidencia positiva que el resto.

En viraje estacionario los modelos deben equilibrar las diferentes velocidades a lo largo de la envergadura por variación de sus coeficientes de sustentación.

En los aviones reales esto se obtiene con la ayuda de los alerones; pero un modelo de vuelo libre con una geometría fija, no tiene otra posibilidad que girar por un “ derrapaje” de cierta amplitud, por los ángulos de ataque y por los coeficientes de sustentación de los extremos elevados del diedro, de manera de equilibrar los momentos después que estos se producen.

En el método A el extremo elevado, interior al viraje, disminuye el “ derrapaje” necesario, iguala los momentos de rolido produciendo una sustentación superior en el costado del viraje.

En el planeo todos los modelos vuelan muy cerca de la pérdida de sustentación.

El extremo del ala interior trabaja frecuentemente con un desprendimiento parcial. De todas maneras la adherencia del flujo es poco estable.

Cuando el modelo es atacado por una ráfaga vertical el extremo interior calado más positivamente entra en pérdida primero.

Según las características del perfil empleado, esto se traduce en un cierre del viraje, sea por una elevación masiva de la resistencia sin pérdida de sustentación, sea por una elevación de la resistencia unida a una pérdida de sustentación, que son los que crean los momentos de inercia y balanceo.

El efecto puede ser de una amplitud tal que ciertos modelos literalmente pivotan sobre un punto. Los cambios de dirección brutales de 30° a 90° son la norma y colocan la cuestión en obtener la estabilidad en balanceo y rolido suficientes para aprovechar las muy violentas perturbaciones.

Existen modelos que después de una cuidadosa puesta a punto vuelan fantásticamente, y otros en los que todo es al revés. Algunos comienzan a cabrear furiosamente, abren su viraje y luego vuelven a acelerar haciéndose prácticamente imposible de predecir un comportamiento en vuelo. Se los ve entrar en pérdida en toda su envergadura, levantar la nariz, luego recobrar su velocidad en un largo picado a débil ángulo de ataque, esto se traduce ahora de un ataque muy grande del costado interior, y de ahí en un momento de rolido en sentido opuesto al viraje deseado que conduce a una nueva pérdida de todo el modelo.


El punto sensible en este método es que el modelo debe producir los movimientos para centrar la térmica lo más breves posible. Es decir que el máximo de atención se debe aplicar alrededor de los ejes de rolido y longitudinal. Este método se muestra particularmente adaptado a los planeadores. La resistencia al picado es más alta que en el método B.


El método B se distingue no solo por hacer que el modelo centre la térmica sino también que pueda abrir su viraje en la descendente y así salirse de la zona en la que se encuentra ella.
En el vuelo en espiral estacionario el panel exterior calado geométricamente más alto que el resto del ala produce un derrapaje particularmente pronunciado.

Se trata de equilibrar así no solamente las velocidades diferentes sino también los coeficientes de sustentación superior de esa ala. El derrapaje hace volar nuevamente al panel interior a un ataque efectivo más grande porque esta es la única forma o manera de igualar los momentos alrededor del eje de rolido.

Si el modelo está bien reglado el panel interior vuela muy cerca de su máxima sustentación, y se produce la misma situación que en el método A cuando una ráfaga vertical ascendente ataca al modelo; por lo menos al principio.

De todas formas, lo que se debía evitar a cualquier precio en el método A, se revela aquí perfectamente necesario. Los modelos dotados de torsión B deben tener una frecuencia de cabreado muy baja. Después de la pérdida el modelo retoma la velocidad de vuelo bajo un pequeño ángulo de ataque; el panel exterior calado más positivamente produce ahora un fuerte momento de rolido que combinado al calado del timón de dirección hace partir al modelo en un viraje enérgicamente cerrado. Se obtiene este comportamiento si los modelos tienen una estabilidad estática relativamente baja. La prolongación de maniobras de recuperación da demasiado tiempo para amortiguar el fuerte movimiento de rolido.

El método B funciona de forma más segura que el método A. Por desgracia los movimientos de rolido orientados hacia el exterior son más fuerte cuanto más fuerte es la ascendencia, y pueden hacer entrar al modelo en modelo sin esperanza. Esta picada, cuando el modelo tiene poco alargamiento, y por eso un escaso amortiguamiento de rolido, puede ser casi vertical. Y esto no se corrige con una disminución del viraje o adelantando el centro de gravedad sino por medio de una elevación de la frecuencia de cabreo.

La acentuación del viraje en térmica se explica así muy fácilmente.

El asunto se hace más complicado para entender cómo se abre el viraje en la descendente.

Veamos el punto de trabajo de las diversas partes de un ala.

El extremo interior al viraje vuela casi a su coeficiente de sustentación máximo, y el resto del ala un poco más abajo. Para el vuelo en espiral estacionario necesitamos un valor de coeficiente de sustentación estacionario, cuando el modelo es atacado por ráfagas descendentes un aumento del coeficiente de sustentación de descendencia no estacionaria en razón de la curvatura de la gráfica de sustentación. Esta parte de la sustentación es mucho más importante que el valor anterior, y está dirigido hacia el exterior haciendo rolar el modelo en sentido opuesto al viraje. De esta forma estos modelos se mueven literalmente fuera de la descendente. La salida de la descendente no funciona si el modelo no está reglado muy cerca de la pérdida.

En resumen, se puede decir que para tener éxito en el método A el modelo debe tener una alta frecuencia de cabreo, y en el método B una baja frecuencia de cabreo.


Nota: Traducción de Anibal Arigos de parte del artículo publicado por Arthur Schaeffler en los años 70. Hoy en día más que aplicado a través del recurso de mover durante el vuelo una de las semialas del modelo a distintas posiciones y en distintos tiempos.

Concordia, 31 de octubre de 2010.

Editada de la original en http://www.f1abc.com.ar/


VE 72 de Eugene Verbitsky. Ucrania. 2005




CHARLES FAUVEL y sus Alas Volantes


Following his experiments and observations at Vauville in the 1920's (see his separate biography), Charles Fauvel decided, after having obtained a patent on his formula for the flying wing, to put into work a prototype incorporating his theories. The designation was AV-2 ("AV" for Aile Volante, French for Flying Wing), the AV-1 having been intended only as the model to study the formula in laboratory studies. The construction of the AV-2 started about the year 1932, and the work was performed at the Guerchais factory. Equipped with a self-stabilizing airfoil designed and drawn by Georges Abrial, this aircraft was aimed at amateur pilots of motorized flight as well the glider pilot. The engine, mounted on a pylon on top of the back of the fuselage, could be disassembled from the craft in a few minutes to transform the plane into a pure glider.

http://www.nurflugel.com/Nurflugel/Fauvel/e_machines.htm
With the unexpected bankruptcy of the Guerchais enterprise and the end of financial support from themain investor, the Makhonine company, the development of the AV-2 stopped and was ultimately never finished. In a parallel effort, Charles Fauvel designed another prototype, a pure glider designated the AV-3. Thanks to the financial support of friends (former squadron friends), he was able to construct and test the AV-3, making the first flights in 1933 from the La Banne d'Ordanches airfield. He also allowed a famous glider pilot, Eric Nessler, to fly the glider, who confessed that he was very much impressed by Fauvel's flying wing formula. The AV-3 was destroyed in 1936, when the aircraft hangar where it had been stored for the winter was virtually destroyed by a storm that took off the roof. This allowed rain to fall in torrents on the glider for more than a week and the water caused too much damage to consider repair. The AV-3 was the last pre-war glider of Charles Fauvel.

Aile Volante "AV 3" - 1933


Los distintos cortes de la madera balsa


Se denomina madera balsa a la madera del balso (Ochroma pyramidale), árbol que crece en la selva sub-tropical del Ecuador, así como en Centroamérica y en otros países sudamericanos.
Sin embargo, las condiciones geográficas y climáticas de la cuenca baja del río Guayas (Ecuador) hacen que el balso ecuatoriano tenga mayor desarrollo y calidad que en el resto del mundo.

La madera balsa es la madera más ligera que se conoce, tiene una densidad de 0.10 a 0.15 g/cm3, (la densidad es la masa de un material por volumen de la unidad) lo que la hace más liviana que el corcho. Crece en estado salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, especialmente en Ecuador - de donde se la exporta a varios países- y también en Bolivia. Su altura llega a 20 y 25 metros, con troncos de 75 a 90 centimetros de diámetro. No es una especie en peligro, ya que crece salvajemente y rápidamente. Se tala a los 3 o 4 años y en un corte transversal, muestra una estructura compuesta de una multitud de pequeños alvéolos que le dan la calidad y cualidad de su ligereza útil a los aeromodelistas. Aunque es ligera sin embargo es resistente
El balso crece muy rápidamente y en la mayoría de los casos su madera está lista para el corte a los seis años, su altura puede llegar hasta los 30 m y puede llegar a tener un diámetro de hasta 5 mts.

Es usada en diferentes aplicaciones tales como construcción de tanques para químicos, tinas de baño, paletas para generadores eléctricos eólicos, autos, camiones, botes, etc. La madera balsa tiene un sinnúmero de cualidades que la hacen superior a muchos otros productos. Dentro de estas cualidades tenemos: su gran capacidad de aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, su facilidad para encolarse y poco movimiento de agua entre sus celdas.


Entre otras características podemos observar: • Colores palidos y rosados. • Peso liviano, y muy estable para trabajar. • Fácil de pegar. • El tamaño mas largo es de 150mm x 100mm x 3m y 150mm x 100mm x 4m • La balsa es muy fácil de trabajar y no es necesario usar sierras eléctricas ni ningún otros de los elementos utilizados normalmente para las maderas duras, simplemente un cortante y un bloque de lija nos permitirá trabajarla con comodidad.

Dependiendo de la aplicación se puede usar balsa de 64 kg/m³ hasta 320 kg/m³. Sin embargo el promedio de la balsa está entre 130 y 160 kg/m³. Otro de los usos más extendidos a nivel mundial para la balsa es en aeromodelismo y en maquetas de arquitectura en donde se usa la madera de mejor calidad para elaborar láminas y otras piezas necesarias para las construcción de los modelos de aviones.


Una de las aplicaciones cada vez más extendida, es su uso en componentes de aerogeneradores, especialmente en palas. Sus características mecánicas de bajo peso y alta resistencia a compresión, hacen que sea óptima para estos usos.

También usada esta aplicación en la industria del cine para elaborar efectos especiales, sillas, muebles, y mesas rompibles sobre los actores sin que éstos sufran daños.

Al seleccionar planchas de balsa para el uso en tu modelo, es importante considerar la manera en que el grano corre por la hoja así como el peso de la tabla
La dirección del grano controla realmente la rigidez o la flexibilidad de una hoja de balsa más que la densidad. Por ejemplo, si la hoja es cortada del tronco para que los anillos del árbol se topen con el espesor de la hoja (GRANO A - corte tangencial), entonces la hoja tendrá una orilla bastante flexible de bordear.
De hecho, después de que penetre agua algunas hojas tangentes de corte pueden ser enrolladas completamente en una forma de tubo sin que se rompa.
Si por otro lado la hoja es cortada con los anillos por el espesor de la hoja (GRANO C) la orilla de la tabla será muy rígida para bordear y no puede ser doblada sin que se rompa. Cuándo la dirección de grano es menos definida claramente (GRANO B corte aleatorio), la tabla tendrá la mayoría de las propiedades intermedias entre A y el grano C.
Naturalmente, el GRANO B es el más común y es propio de la mayoría de los trabajos. aprenda donde utilizar esta particular madera y como sacar ventaja de sus características especiales.

GRANO A Corte Tangencial o de Fibras largas

La plancha de balsa obtenida por este tipo de corte (corte A) presenta una veta larga y muy flexible en el sentido transversal a la tabla que puede ser doblada fácilmente, resultando ideal para enchapados, construir fuselajes tubo y bordes de ataque de las alas.
No debe ser usada para el enchapado total del ala o la superficies del empenaje, tampoco debe ser usada para construir lados planos de un fuselaje, costillas o cuadernas.




GRANO B Corte Diagonal o de Fibras Intermedias


Las pequeñas líneas que se observan en esta plancha de balsa (corte B) indican que el grano atraviesa la plancha en sentido diagonal, lo cual le otorga una consistencia algo quebradiza. Es la mas usada para propósitos generales, adecuada para los laterales de fuselajes planos, bordes de ataque, costillas, cuadernas, enchapado de bordes de fuga, etc.




Grano C Corte Radial o de Fibras Cortas

Tiene apariencia moteada y se la conoce como “Quarter Sawn” ó “Quarter Grain” (corte C), es cortada en forma radial desde el centro del tronco, y en ángulos rectos con respecto a la plancha. Es rígida y se quiebra con cierta facilidad, pero cuando es usada apropiadamente ayuda a construir los modelos más livianos y resistentes, se usa para el enchapado de alas y empenajes, los laterales de fuselajes planos, costillas, cuadernas, borde de fuga, fuselajes tipo tablas, etc...
No debe ser usada para el enchapado de fuselajes redondeados, largueros de ala, etc...





Volar Libremente

El aeromodelismo de vuelo libre, nos enseña que cada detalle, cada ajuste, es crucial. Cada modelo es al mismo tiempo una maquina voladora y una obra de arte destinada a funcionar en un universo de variables infinitas. Al que dejamos escapar de nuestras manos, esperando que con buena suerte retorne con nosotros... Leer la nota completa
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