ESTUDO DE CASO 1 AEROPORT AEROPOR O DE T CONFINS



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Transcrição:

ESTUDO DE CASO 1 AEROPORTO DE CONFINS

Objetivos Apresentar a resolução de exercícios propostos aplicando os conhecimentos relacionados com o objetivo de expressar valores numéricos à capacidade de pista de um aeroporto; Entender o método de cálculo da capacidade de pista como norteador das conclusões quantitativas relativas à capacidade de pista de um aeroporto.

Roteiro Resolução de exercícios propostos: Operação RADAR Operação NÃO RADAR

Exercício A ADC abaixo representa o conjunto de pistas do aeródromo de Confins:

Modus Operandi: O equipamento RADAR é utilizado pelo APP-BH como ferramenta de auxílio à prestação do serviço de controle de tráfego aéreo para o aeródromo em tela; A distância mínima regulamentar empregada entre duas aeronaves em aproximação para o aeroporto de Confins é de 5NM, conforme ICA 100-12 Regras do Ar e Serviço de Tráfego Aéreo. No caso de inoperância do radar serão utilizados os procedimentos NDB RWY 16 e NDB RWY 34, conforme cartas abaixo:

NDB RWY 16

NDB RWY 34

Modus Operandi: Na inoperância do equipamento RADAR será aplicado o disposto na ICA 100-12 Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo (Separação entre as aeronaves que saem e que chegam), que preconiza o seguinte: quando a aeronave que chega estiver executando uma aproximação por instrumentos completa, a aeronave que parte poderá decolar em uma direção que difira, pelo menos, de 45 (quarenta e cinco) graus da direção oposta a de aproximação, até que a aeronave que chega tenha iniciado a curva de procedimento ou curva base que a conduza à aproximação final. Exemplificado na figura a seguir:

Modus Operandi: No aeródromo operam aeronaves das categorias A, B, C e D.

Dados Coletados no aeródromo: a) Tempo médio de ocupação de pista durante o pouso RWY 16 (seg): CAT A = 39 CAT B = 39 CAT C = 55 CAT D = 85 b) Tempo médio de ocupação de pista durante a decolagem (ingresso + corrida) RWY 16 (seg): CAT A = 75 CAT B = 77 CAT C = 95 CAT D = 110 c) Tempo médio de ocupação de pista durante o pouso RWY 34 (seg): CAT A = 42 CAT B = 42 CAT C = 64 CAT D = 94 d) Tempo médio de ocupação de pista durante a decolagem (ingresso + corrida) RWY 34 (seg): CAT A = 74 CAT B = 76 CAT C = 94 CAT D = 109 e) Tempo médio de voo entre o marcador externo e a cabeceira 16 (seg): CAT A = 174 CAT B = 128 CAT C = 130 CAT D = 124 f) Tempo médio de voo entre o marcador externo e a cabeceira 34 (seg): CAT A = 172 CAT B = 126 CAT C = 128 CAT D = 122 A distância entre os OM e as THR é de 5NM.

Dados fornecidos pelo setor de estatística do CGNA: MIX CAT A = 1,71 % CATB = 128% 1,28 CAT C = 95,63 % CAT D = 1,38 % Percentual de utilização de pista: PU RWY 16 = 93,19 % PU RWY 34 = 6,81 %

Considerando as informações fornecidas, determine: a) A capacidade d da pista 16/34 no caso de umaoperação RADAR; b) A capacidade da pista 16/34 no caso de uma operação sem a utilização do RADAR;

OPERAÇÃO RADAR

a) Acapacidade da pista 16/34 no caso de uma operação RADAR: o Para a determinação da capacidade da pista 16/34 devemos, inicialmente, determinar a capacidade de cada uma das cabeceiras. o Devemos analisar o modo de operação para cada uma das cabeceiras, de acordo com a infraestrutura disponível, para definirmos quais tempos serão considerados como tempos de ocupação de pista.

A partir dos dados fornecidos acima, calculamos a média aritmética dos tempos de ocupação de pista, por categoria de aeronaves, durante as operações de pouso e decolagem (MATOP): MATOP A MTOPD A 2 MTOPP A M ATOP B MTOPD B 2 MTOPP B M ATOP C MTOPD C 2 MTOPP C M ATOP D MTOPD 2 D MTOPP D

RWY 16 RWY 34 75 39 74 42 MATOPA 57 MATOPA 58 2 2 77 39 76 42 MATOPB 58 MATOPB 59 2 2 95 55 94 64 MATOPC 75 MATOPC 79 2 2 110 85 109 94 MATOPD 97,5 MATOPD 101, 5 2 2

o O passo seguinte será a determinação da velocidade de aproximação final. Velocidade empregada para percorrer uma distância determinada no segmento de aproximação final (SAF) para pouso. Essa velocidade é o resultado da divisão do comprimento do segmento de aproximação final considerado, pelo tempo de vôo coletado entre o marcador externo e a cabeceira da pista (T). VA VA VA VA A B C D S T S T S T S T AF A AF B AF C AF D

5 Para a RWY 16: VA VA VA VA A B C D 174 5 128 5 130 5 124 0,0287NM/S EG 0,0390NM/S EG 0,0384NM/S EG 0,0403NM/S EG Para a RWY 34: 5 VA A 172 5 VA B 126 5 VA C 128 5 VA D 122 0,0290NM/S EG 0,0396NM/S EG 0,0390NM/S EG 0,0409NM/S EG

o O passo seguinte será a determinação da velocidade média ponderada com que as aeronaves voam o segmento de aproximação final. Ao ponderarmos os valores da velocidade de aproximação final encontrados com o MIX, encontraremos as velocidades médias ponderadas com que as aeronaves voam o segmento de aproximação final para cada cabeceira.

Ponderando os valores calculados com o MIX, teremos para cada cabeceira, a velocidade média ponderada de aproximação: VMP MIX VA MIX VA MIX VA MIX VA A A B B 100 C C D D Para a RWY 16: VMP 16 1,71 0,0287 1,28 0,0390 95,63 0,0384 1,38 0,0403 100 0,0382 NM/SEG Para a RWY 34: VMP 34 1,71 0,0290 1,280,0396 95,63 0,0390 1,380,0409 100 0,0388NM/SEG

o O passo seguinte será a determinação do tempo médioponderado de ocupação de pista (TMOP): Ao ponderarmos a média aritmética dos tempos de ocupação de Ao ponderarmos a média aritmética dos tempos de ocupação de pista com o MIX, encontraremos tempo médio ponderado de ocupação de pista.

TMOP= (MIX A x MATOPA) + (MIX B x MATOPB) + (MIX C x MATOPC) + (MIX D x MATOPD) 100 RWY 16 TMOP = (1,71 x 57) + (1,28 x 58) + (95,63 x 75) + (1,38 x 97,5) = 74,78 SEG 100 RWY 34 TMOP = (1,71 x 58 ) + (1,28 x 59) + (95,63 x 79 ) + (1,38 x 101,5 ) = 78,69 SEG 100

o Conhecendo a velocidade média de aproximação das aeronaves e os tempos de ocupação de cada pista, determinaremos agora a separação de segurança para cada uma das cabeceiras: SS VMP TMOP Para a RWY 16: SS 0,0382 74,78 2,85NM Para a RWY 34: SS 0,03880388 78,69 3,05NM

o Com os valores obtidos é possível determinarmos a separação total entre dois pousos para que seja possível intercalar uma decolagem entre eles, sem ferir a separação mínima regulamentar: Para a RWY 16: ST SS SMR ST 16 5NM 2,85NM 7, 85NM Para a RWY 34: ST 34 5NM 3,05NM 8, 05NM

o O próximo passo será a determinação do tempo para se voar a separação total, que expressará o tempo entre dois pousos consecutivos: ST TMST VMP Para a RWY 16: TMST ST 16 VMP16 7,85NM 0,0382NM / SEG 205,49SEG Para a RWY 34: TMST ST 34 VMP34 8,05NM 0,0388NM/SEG 207,47SEG

o O número de pousos para cada pista será determinado pela divisão dos 3600 seg de uma hora pelo tempo gasto para se voar a separação total: Para a RWY 16: P 1HOUR TMST P 16 1HOUR TMST 16 3600SEG 205,49SEG 17,51 17 POUSOS Para a RWY 34: P 34 1HOUR TMST 34 3600SEG 207,47SEG 17,35 17 POUSOS

o O número de decolagens será determinado ao subtrairmos uma aeronave do total de pousos: D P 1 Para a RWY 16: D 16 P 16 1 17 1 16 DECOLAGENS Para a RWY 34: D 34 P 34 1 17 1 16 DECOLAGENS

o O número total de operações, a capacidade teórica de cada pista, será obtido pela soma do número de pousos com o número de decolagens: CTP P D Para a RWY 16: CT P 16 P 16 D 16 17 16 33 AERONAVES Para a RWY 34: CTP 34 P 34 D 34 17 16 33 AERONAVES

o Com os valores obtidos, através da ponderação com os percentuais de utilização das cabeceiras, podemos determinar a capacidade do conjunto de pistas do aeródromo para a operação RADAR: PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DAS RWY RWY 16 RWY 34 93,19% 6,81% CDP PU CTP... PU CTP A A PU A... PU N N N CDP CDP PU CTP PU 16 16 34 CTP 34 PU 16 PU 34 93,19 33 6,81 33 93,19 6,81 33 AERONAVES R: A capacidade de pista do aeroporto de Confins com a utilização do RADAR será de 33 aeronaves por hora. (100%)

OPERAÇÃO NÃO RADAR

b) A capacidade da pista 16/34 no caso de uma operação sem a utilização do equipamento RADAR: Para a determinação do valor da capacidade de pista para a operação sem a utilização do equipamento RADAR, devemos raciocinar em termos de tempo para adeterminação da separação mínima regulamentar (SMR), ou seja, aquela em que a TWR não poderá decolar mais nenhuma aeronave quando outra no procedimento atingir um ponto determinado, para o nosso caso, o início da curva base.

No caso da operação não radar, em que se analisa um procedimento, as separações serão calculadas em termos de tempo, porque, independentemente da velocidade que a aeronave executando o procedimento o realize, ela cumprirá os tempos previstos no procedimento. Analisando os procedimentos, determinaremos as SMR.

NDB RWY 16

RWY16 Analisando o procedimento NDB RWY 16 verifica-se que o tempo a partir do início da curva base até a cabeceira é composto da seguinte maneira (SMR): SMR = TEMPO DA CURVA BASE + TEMPO DE RETORNO DO AFASTAMENTO SMR = 60 seg +200 seg SMR = 260 seg

NDB RWY 34

RWY 34 Analisando o procedimento NDB RWY 34 verifica-se que o tempo a partir do início da curva base até a cabeceira é composto da seguinte maneira (SMR): SMR = TEMPO DA CURVA BASE + TEMPO DE RETORNO DO AFASTAMENTO SMR = 60 seg + 205 seg SMR = 265 seg

A metodologia de cálculo adotada prevê a possibilidade de ocorrer uma decolagem entre dois pousos consecutivos, porém sem ferir a separação mínima regulamentar (SMR), que no Brasil é estabelecida na ICA 100-12, 12 entre as aeronaves pousando e decolando. Com esse objetivo, é necessário calcular uma separação de segurança a ser somada à separação mínima regulamentar, e entre e as aeronaves a es em aproximação, ação, de forma a viabilizar a decolagem de uma aeronave, logo após o pouso da primeira, mas sem comprometer a sua separação mínima regulamentar com a segunda aeronave em aproximação. No nosso caso, a SS será igual ao tempo médio de ocupação de pista (TMOP). RWY16 SS = TMOP SS = 74,78 seg RWY34 SS = TMOP SS = 78,69 seg

A separação total entre dois pousos consecutivos (ST) será: ST = SMR + SS RWY 16 ST = 260 + 74,7878 seg ST = 334,78 seg RWY 34 ST = 265 + 78,69 seg ST = 343,69 seg

O número de pousos para cada cabeceira será dado pela divisão dos 3600 seg da hora pelo tempo que expressa a separação total, que equivale ao tempo médio ponderado entre dois pousos consecutivos (TMST). P 1HOUR TMST P 16 1HOUR ST 16 3600SEG 334,78SEG 10,75 10 POUSOS P 34 1HOUR TMST 34 3600SEG 343,69SEG 10,47 10 POUSOS

o O número de decolagens será determinado ao subtrairmos uma aeronave do total de pousos: D P 1 Para a RWY 16: D 16 P 16 1 10 1 9 DECOLAGENS Para a RWY 34: D 34 P 34 1 10 1 9 DECOLAGENS

o O número total de operações, a capacidade teórica de cada pista, será obtido pela soma do número de pousos com o número de decolagens: CTP P D Para a RWY 16: CT P 16 P 16 D 16 10 9 19 AERONAVES Para a RWY 34: CTP 34 P 34 D 34 10 9 19 AERONAVES

o Com os valores obtidos, através da ponderação com os percentuais de utilização das cabeceiras, podemos determinar a capacidade do conjunto de pistas do aeródromo para a operação NÃO RADAR: PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DAS RWY RWY 16 RWY 34 93,19% 6,81% CDP PU CTP... PU CTP A A PU A... PU N N N CDP PU CTP PU 16 16 34 CTP 34 PU 16 PU 34 CDP 93,19 19 6,81 19 93,19 681 6,81 19 AERONAVES R: A capacidade de pista do aeroporto de Confins sem a utilização do RADAR será de 19 aeronaves por hora. (100%)