Hyperloop Aurora: o transporte do amanhã, hoje

Autores

Palavras-chave:

Hyperloop, Aurora, Tecnologia, Transporte, Pneumático

Resumo

A humanidade se aproxima perigosamente de um ponto irreversível no que tange às mudanças climáticas. As emissões provenientes de veículos a combustão – criados no século XIX - são um dos principais atores dessa crise. É necessário um novo modal, concebido do princípio, visando os desafios do século XXI. O Aurora – resultado deste trabalho – é um modelo de transporte que parte do conceito de Hyperloop, mas utiliza, para isso, técnicas de mecanismos já consolidadas nos aerobarcos e túneis de vento. Pensado para as demandas futuras, caracteriza-se por ser rápido, autossustentável, elétrico e zero emissões. Protótipos em escala reduzida mostraram-se funcionais e estimativas realizadas indicam velocidades de até 254m/s para uma versão de passageiros e/ou cargas.

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Biografia do Autor

Gabriel Souza da Paz, Escola Santa Mônica

Gabriel Souza da Paz é estudante do ensino médio na Escola Santa Mônica em Pelotas/RS. Participou de diversos projetos voltados para a iniciação cientifica e foi estudante finalista da 19ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) dentre outras amostras cientificas nacionais com o projeto de engenharia Hyperloop Aurora. Ao longo do projeto descobriu sua paixão por engenharias, em especial a aeroespacial, curso que agora deseja cursar como formação. E-mail: gabrielsouzadapaz@hotmail.com

Tiago Azevedo Braga, Escola Santa Mônica

Possui Graduação em Licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pelotas (2016), e Mestrado em Física pela Universidade Federal de Pelotas (2019). Tem experiência na área de Física, onde atuou nas áreas de Ensino de Física com o projeto PIBID (2009/1 a 2010/2). De (2011/2 a 2012/1) foi bolsista da PROBIC na área de Física Estatística de Simulações de Sistemas Complexos. Nos anos de 2012/2 a 2013/1, foi bolsista da FAPERGS do grupo de Supercondutividade e Magnetismo. Atualmente é professor de ensino fundamental, médio, pré-vestibular e curso técnico na área de radiologia. E-mail: tiago.fisico@gmail.com

Suzane Rosa Ribeiro

Possui graduação em Letras - Português e Literatura Portuguesa - pela Universidade Federal de Pelotas (2010). Tem experiência em docência no estudo da Língua Portuguesa, sob a abordagem sociolinguística interacional, de Erving Goffman. Tem interesse na área de Análise do Discurso, com ênfase na escola francesa, de Michel Pêcheux; na área da Semiótica, de Ferdinand de Saussurre e também na análise intertextual, de Mikhail Bakhtin. Atualmente, é professora da Escola de Ensino Fundamental e Médio Santa Mônica. E-mail: suzanedarosaribeiro@gmail.com

Referências

BOEING; RANKIN, William. MEDA investigation process. 2008. Disponível em: boeing.com/commercial/aeromagazine. Acesso em: 12 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Brasil. Anuário estatístico de transportes terrestres. 2018. Brasília, 2018. 53 p. Disponível em: gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/suma-exec-aet-2010-2018-pdf. Acesso em: 16 maio 2021.

BRASIL. Ministério Do Meio Ambiente. 1º Inventário nacional de emissões atmosféricas por veículos automotores rodoviários. 2011. Brasília, 2011. Disponível em: mma.gov.br. Acesso em: 20 jun. 2020.

COCKERELL, Christopher. The hovercraft and its place in the transport system. Journal of the Royal Society of Arts, 108(5052), 884-905. 1960. Disponível em: jstor.org/stable/41368990. Acesso em: 28 jul. 2020.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional 2020: Ano base 2019. EPE – Rio de Janeiro: EPE, 2008.

FILIPPONE, Antonio. Aerodynamic database: Drag Coefficients. 2004. Disponível em: aerodyn.org/Drag/tables.html. Acesso por meio de archive.org em: 2 jul. 2008.

LUNDBERG, Jan et al. Measurements of friction coefficients between rails lubricated with a friction modifier and the wheels of an IORE locomotive during real working conditions. Wear, v. 324, p. 109-117, 2015.

MUSK, Elon et al. Hyperloop alpha. 2013. Disponível em: spacex.com/sites/spacex/files/hyperloop_alpha.pdf. Acesso em: 13 jun. 2020.

NASA (EUA). 25 Years with the Largest Wind Tunnel in the World. NASA, 2012. Disponível em: nasa.gov. Acesso em: 30 jul. 2020.

NASCIMENTO, Joel H.S.. Estudos dos processos físicos envolvidos nos motores que utilizam como combustível álcool e gasolina (ciclo otto). 2008. TCC - Curso de Física, UCB, Brasília, 2008.

NOTZ, Dirk; STROEVE, Julienne. Observed Arctic sea-ice loss directly follows anthropogenic CO2emission. Science, [S.L.], v. 354, n. 6313, p. 747-750, 3 nov. 2016. American Association for the Advancement of Science (AAAS). dx.doi.org/10.1126/science.aag2345.

SPRATT, David; DUNLOP, Ian. Existential climate-related security risk: A scenario approach. Austrália: National Centre for Climate Restoration, 2019. Disponível em: researchgate.net. Acesso em: 07 jul. 2020.

USAF (EUA). NFAC. Disponível em: arnold.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/409302/national-full-scale-aerodynamics-complex/. Acesso em: 20 jul. 2020.

VOLOCOPTER (Bruschal). Volocopter WhitePaper. Disponível em: press.volocopter.com/images/pdf/Volocopter-WhitePaper-1-0.pdf. Acesso em: 21 jan. 2021.

Publicado

2021-11-04

Como Citar

PAZ, G. S. DA; BRAGA, T. A.; RIBEIRO, S. R. Hyperloop Aurora: o transporte do amanhã, hoje. Scientia Prima, v. 7, p. e73, 4 nov. 2021.

Edição

Seção

Engenharia, Tecnologia e Inovação

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