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Modelo de banda C CMOD-IFR2 O modelo CMOD-IFR é formulado como segue: ( 1 + b1 × cosφ + tanh b2 cos 2φ ) α + β × v σ 0 = 10 × × ( A.16) com: α = c 1 + c2 × P1 + c3× P2 + c4 × P3 e β = c 5 + c6 × P1_ c7 × P2 , onde: ( 3× x 2 −1) x × ( 5 × x 2 − 3) 1 , P 2 = , 3 = P = x 2 P e 2 ( − 36) x = θ . 19 As variáveis b1 e b2: b 1 = c8 + c9 × v1 + c10 × P1 + c11 × P1× v1 + c12 × P2 + c13 × P2 × v1 (A.17) ( c17 + c18 × P1 + c19 × P2) 1 b 2 = c14 + c15 × P1 + c16 × P2 + × v + onde: ( c 20 + c21× P1 + c22× P2) × v2 + ( c23 + c24× P1 + c25× P2) × v3 + (A.18) P 1 = x , P 2 = 2 × x 2 −1, ( 2 × θ − 76) x = e, 40 ( 2 × v − 28) v 1 = , 2 = 2 × v1 2 −1 22 v e v 3 = v1× ( 2 × v2 −1) onde v é a velocidade em m/s, θ é o ângulo de incidência e φ é o ângulo relativo em graus. Os coeficientes c são apresentados na Tabela A.2. 110

TABELA A.2- Coeficientes c para o modelo CMOD-IFR2. c Valor c Valor c1 -2.437597 c14 0.412754 c2 -1.567031 c15 0.121785 c3 0.370824 c16 -0.024333 c4 -0.040590 c17 0.072163 c5 0.404678 c18 -0.062954 c6 0.188397 c19 0.015958 c7 -0.027262 c20 -0.069514 c8 0.064650 c21 -0.062945 c9 0.054500 c22 0.035538 c10 0.086350 c23 0.023049 c11 0.055100 c24 0.074654 c12 -0.058450 c25 -0.014713 c13 -0.096100 111

Modelo de banda C CMOD-IFR2<br />

O modelo CMOD-IFR é formulado como segue:<br />

( 1 + b1<br />

× cosφ<br />

+ tanh b2<br />

cos 2φ<br />

)<br />

α + β × v<br />

σ 0 = 10 ×<br />

×<br />

( A.16)<br />

com:<br />

α = c 1 + c2<br />

× P1<br />

+ c3×<br />

P2<br />

+ c4<br />

× P3<br />

e β = c 5 + c6<br />

× P1_<br />

c7<br />

× P2<br />

, onde:<br />

( 3×<br />

x<br />

2 −1)<br />

x × ( 5 × x<br />

2 − 3)<br />

1 , P 2 = , 3 =<br />

P = x<br />

2<br />

P e<br />

2<br />

( − 36)<br />

x = θ .<br />

19<br />

As variáveis b1 e b2:<br />

b 1 = c8<br />

+ c9<br />

× v1<br />

+ c10<br />

× P1<br />

+ c11<br />

× P1×<br />

v1<br />

+ c12<br />

× P2<br />

+ c13<br />

× P2<br />

× v1<br />

(A.17)<br />

( c17<br />

+ c18<br />

× P1<br />

+ c19<br />

× P2) 1<br />

b 2 = c14<br />

+ c15<br />

× P1<br />

+ c16<br />

× P2<br />

+<br />

× v +<br />

onde:<br />

( c 20 + c21×<br />

P1<br />

+ c22×<br />

P2) × v2<br />

+ ( c23<br />

+ c24×<br />

P1<br />

+ c25×<br />

P2) × v3<br />

+ (A.18)<br />

P 1 = x , P 2 = 2 × x<br />

2 −1,<br />

( 2 × θ − 76)<br />

x =<br />

e,<br />

40<br />

( 2 × v − 28)<br />

v 1 = , 2 = 2 × v1<br />

2 −1<br />

22<br />

v e v 3 = v1×<br />

( 2 × v2<br />

−1)<br />

onde v é a velocidade em m/s, θ é o ângulo de incidência e φ é o ângulo relativo<br />

em graus.<br />

Os coeficientes c são apresentados na Tabela A.2.<br />

110

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