quinta-feira, 17 de julho de 2025

Aconteceu em 17 de julho de 1996: Voo TWA 800‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Explosão ou míssil?


No dia 17 de julho de 1996, o voo 800 da TWA explodiu no ar na costa de Long Island, Nova York, matando todas as 230 pessoas a bordo no que se tornaria um dos desastres aéreos mais infames da história. 

Em meio à especulação desenfreada de que o acidente não foi um acidente, o NTSB conduziu uma investigação exaustiva que produziu evidências convincentes do contrário: a tragédia do voo 800 da TWA não foi o resultado de um ataque de míssil, mas sim uma cadeia de eventos imprevistos que transformaram o Boeing 747 em uma bomba voadora.


O avião do acidente, o Boeing 747-131, prefixo N93119, da Trans World Airlines - TWA, foi fabricado pela Boeing em julho de 1971; ele havia sido encomendado pela Eastern Air Lines, mas depois que a Eastern cancelou seus pedidos de 747, o avião foi comprado novo pela Trans World Airlines. A aeronave havia completado 16.869 voos com 93.303 horas de operação e era movida por quatro motores turbofan Pratt & Whitney JT9D-7AH. 

No dia do acidente, o avião partiu do Aeroporto Internacional Ellinikon em Atenas, Grécia como voo TWA 881 e chegou ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK) às 16h38. A aeronave foi reabastecida e houve troca de tripulação.

A nova tripulação de voo consistia no capitão Ralph G. Kevorkian de 58 anos, no capitão-aviador Steven E. Snyder de 57 anos e no engenheiro de voo Richard G. Campbell de 63 anos (todos eles eram veteranos altamente experientes voando com a TWA), bem como o trainee de engenheiro de voo Oliver Krick, de 25 anos, que estava iniciando a sexta etapa de seu treinamento de experiência operacional inicial.

A equipe de manutenção em solo bloqueou o reversor para o motor nº 3 (tratado como um item da lista de equipamento mínimo) por causa de problemas técnicos com os sensores do reversor durante o pouso do TWA 881 no JFK, antes da partida do voo 800. Além disso, os cabos cortados para o reversor de empuxo do motor nº 3 foram substituídos. 

Durante o reabastecimento da aeronave, o controle de desligamento volumétrico (VSO) foi considerado acionado antes que os tanques estivessem cheios. Para continuar o abastecimento de pressão, um mecânico da TWA cancelou o VSO automático puxando o fusível volumétrico e um disjuntor de estouro. Os registros de manutenção indicam que a aeronave teve vários registros de manutenção relacionados ao VSO nas semanas anteriores ao acidente.

O voo 800 da TWA foi um voo transatlântico de Nova York a Paris transportando 212 passageiros e 18 tripulantes. Mas o voo não teve um começo auspicioso: a decolagem foi atrasada em uma hora porque uma mala parecia ter sido carregada no avião sem um passageiro acompanhante.

Para piorar as coisas, tinha sido um dia quente em Nova York: naquela noite no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, a temperatura estava 30,5˚C (87˚F). Para manter os passageiros confortáveis ​​durante a demora, o ar condicionado funcionou em alta potência por mais de uma hora.


As unidades de ar condicionado ficavam logo abaixo do tanque de combustível da asa central, que estava quase vazio, contendo apenas 190L (50 gal) de combustível. Como as unidades de ar condicionado funcionaram por um longo período de tempo, sua temperatura subiu para mais de 177˚C (350˚F), aquecendo diretamente o combustível acima delas. 

A pequena quantidade de combustível nos tanques foi capaz de se misturar facilmente com o ar, criando vapores de combustível altamente inflamáveis, que os pacotes de ar condicionado aqueciam a 53˚C (127˚F).

Depois que o proprietário da bagagem em questão foi confirmado a bordo, a tripulação de voo se preparou para a partida e a aeronave foi empurrada para trás do Portão 27 no Centro de Voo da TWA . A tripulação ligou os motores às 20h04. No entanto, por causa da manutenção anterior realizada no motor nº 3, a tripulação apenas deu partida nos motores 1, 2 e 4. O motor nº 3 foi ligado dez minutos depois, às 20h14. O táxi e a decolagem transcorreram sem intercorrências.

O TWA 800 então recebeu uma série de mudanças de rumo e atribuições de altitude geralmente crescentes à medida que subia para a altitude de cruzeiro pretendida.


O Boeing 747 escalou a leste da costa de Long Island por 11 minutos, atingindo uma altitude de 13.000 pés. Mas, sem o conhecimento de ninguém a bordo, um curto-circuito se desenvolveu entre os fios ligados às luzes da cabine e os fios ligados ao indicador de quantidade de combustível.


Os dois fios foram agrupados com vários outros em uma confusão de cabos no fundo da fuselagem. A má manutenção dos fios permitiu a degradação do isolamento, levando ao contato metal-metal entre os fios de iluminação da cabine, que carregavam uma alta tensão, e os fios indicadores da quantidade de combustível, que carregavam apenas uma voltagem baixa. 

O sistema indicador de quantidade de combustível de baixa potência era o único sistema que tinha fios dentro do tanque de combustível. Normalmente não carregava energia suficiente para ser perigoso, mas graças ao curto-circuito, picos de alta voltagem do sistema de iluminação da cabine começaram a viajar por esses fios.


Os pilotos logo notaram uma anormalidade no indicador de quantidade de combustível da asa central, que estava flutuando inesperadamente. 

O capitão comentou: “Olhe para aquele indicador de fluxo de combustível louco lá no número quatro... está vendo?” 

A tripulação não fez mais anotações sobre o problema, mas na verdade o problema foi causado pelo curto-circuito no indicador de quantidade de combustível. 

Cerca de dois minutos depois, o curto-circuito acendeu novamente, enviando um pico de alta tensão pelo fio indicador da quantidade de combustível e direto para o tanque de combustível da asa central.


A faísca entrou em contato com a mistura inflamável de ar-combustível, que havia sido aquecida bem acima de seu ponto de inflamação de 36 (C (96˚F), e imediatamente desencadeou uma enorme explosão. 

A força da explosão foi o dobro da que o tanque de combustível era capaz de suportar e rompeu um enorme corte na fuselagem e provocou um incêndio violento. 

Segundos depois, devido a enormes danos estruturais, toda a seção dianteira do avião se partiu, fazendo a cabine e as primeiras filas da cabine de passageiros despencarem em direção ao mar.


O resto do avião, incluindo os motores, que ainda operavam no impulso de subida, continuou a voar por cerca de trinta segundos com a maioria dos passageiros ainda dentro. 

Envolto em chamas, o avião entrou em uma subida íngreme e subiu a uma altitude de 16.000 pés antes de estagnar e mergulhar em uma margem esquerda íngreme. 


O avião girou para baixo em direção ao oceano, e a asa esquerda arrancou quando caiu, provocando outra explosão. 

Menos de um minuto depois que o tanque de combustível explodiu, a fuselagem principal do voo 800 da TWA impactou o Oceano Atlântico, matando todos os 230 passageiros e tripulantes.


Havia 230 pessoas a bordo do TWA 800, incluindo 18 tripulantes e 20 funcionários fora de serviço, a maioria dos quais eram tripulantes destinados a cobrir o trecho Paris-Roma do voo.

Dezessete dos 18 membros da tripulação e 152 dos passageiros eram americanos; o tripulante restante era italiano, enquanto os passageiros restantes eram de várias outras nacionalidades.


Além disso, 16 alunos e 5 acompanhantes adultos do Clube Francês da Montoursville Area High School, na Pensilvânia, estavam a bordo.


Vários navios civis, militares e policiais chegaram ao local do acidente e procuraram por sobreviventes poucos minutos após o impacto inicial da água, mas não encontraram nenhum, tornando o TWA 800 o segundo acidente de aeronave mais mortal na história dos Estados Unidos naquela época.

O NTSB foi notificado por volta das 20h50 do dia do acidente; uma equipe completa foi montada em Washington, DC e chegou ao local na manhã seguinte.


A queda perturbadora chocou a nação e deixou os americanos ansiosos por respostas. Imediatamente, o FBI e o NTSB abriram investigações paralelas. Mas logo de cara, houve tensão entre eles, enquanto o FBI procurava evidências de crime enquanto o NTSB buscava outras explicações.

O FBI inicialmente anunciou que vestígios de explosivos foram encontrados, mas mais tarde descobriu-se que eram de um episódio um mês antes, no qual o avião foi alugado para treinar cães farejadores de bombas, e eram em quantidades muito pequenas para terem vindo de um dispositivo explosivo. Os vestígios foram encontrados em um pedaço do chão da aeronave que não mostrava sinais de ter sido exposto a uma explosão. 


As operações de busca e recuperação foram conduzidas por agências federais, estaduais e locais, bem como empreiteiros governamentais. Um helicóptero HH-60 Pave Hawk da Guarda Aérea Nacional de Nova York viu a explosão a cerca de 13 quilômetros de distância e chegou ao local tão rapidamente que ainda estava chovendo destroços e a aeronave teve que se afastar. 

Eles relataram o avistamento à torre do aeroporto do condado de Suffolk. Veículos operados remotamente (ROVs) , sonar de varredura lateral e equipamento de varredura de linha a laser foram usados ​​para procurar e investigar campos de detritos subaquáticos. 

Vítimas e destroços foram recuperados por mergulhadores e ROV; mais tarde, os arrastões de vieiras foram usados ​​para recuperar destroços incrustados no fundo do mar.

Em uma das maiores operações de salvamento assistidas por mergulhadores já realizadas, muitas vezes trabalhando em condições muito difíceis e perigosas, mais de 95% dos destroços do avião foram eventualmente recuperados. 


Pedaços de destroços foram transportados de barco para a costa e, em seguida, de caminhão para espaço em hangar alugado na antiga instalação da Grumman Aircraft em Calverton, Nova York, para armazenamento, exame e reconstrução. Esta instalação se tornou o centro de comando e quartel-general para a investigação. 


O NTSB e o pessoal do FBI estavam presentes para observar todas as transferências para preservar o valor probatório dos destroços. O gravador de voz da cabine e gravador de dados de vooforam recuperados por mergulhadores da Marinha dos EUA uma semana após o acidente; eles foram imediatamente enviados para o laboratório do NTSB em Washington, DC, para leitura. 

Os restos mortais das vítimas foram transportados para o escritório do examinador médico do condado de Suffolk em Hauppauge, Nova York.

Parentes de passageiros e tripulantes da TWA 800, bem como a mídia, reuniram-se no Ramada Plaza JFK Hotel. Muitos esperaram até que os restos mortais de seus familiares fossem recuperados, identificados e libertados. Este hotel ficou conhecido como o "Heartbreak Hotel" por seu papel no atendimento às famílias das vítimas de vários acidentes de avião. Em última análise, os restos mortais de todas as 230 vítimas foram recuperados e identificados, os últimos mais de 10 meses após o acidente.


Com as linhas de autoridade obscuras, as diferenças nas agendas e na cultura entre o FBI e o NTSB resultaram em discórdia. O FBI, desde o início assumindo que um ato criminoso havia ocorrido, considerou o NTSB indeciso. 

Expressando frustração com a relutância do NTSB em especular sobre uma causa, um agente do FBI descreveu o NTSB como "Sem opiniões. Sem nada". Enquanto isso, o NTSB era obrigado a refutar ou minimizar as especulações sobre conclusões e evidências, frequentemente fornecidas a repórteres por policiais e políticos.

A Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais, parte convidada para a investigação do NTSB, criticou a remoção não documentada por agentes do FBI dos destroços do hangar onde estavam armazenados.


Embora houvesse discrepâncias consideráveis ​​entre os diferentes relatos, a maioria das testemunhas do acidente tinha visto um "raio de luz" que foi descrito por 38 de 258 testemunhas como ascendente, movendo-se para um ponto onde uma grande bola de fogo apareceu, com vários testemunhas relataram que a bola de fogo se dividiu em duas enquanto descia em direção à água.

Houve intenso interesse público nos relatórios das testemunhas e muita especulação de que o raio de luz relatado era um míssil que atingiu o TWA 800, causando a explosão do avião. Esses relatos de testemunhas foram a principal razão para o início e duração da investigação criminal do FBI.

Aproximadamente 80 agentes do FBI entrevistaram testemunhas em potencial diariamente. Nenhum registro literal das entrevistas das testemunhas foi produzido; em vez disso, os agentes que conduziram as entrevistas escreveram resumos que eles enviaram.

Um resumo do depoimento de uma testemunha do FBI (com informações pessoais removidas)
As testemunhas não foram solicitadas a revisar ou corrigir os resumos. Incluídos em alguns dos resumos das testemunhas estavam desenhos ou diagramas do que a testemunha observou.

Poucos dias após o acidente, o NTSB anunciou sua intenção de formar seu próprio grupo de testemunhas e entrevistar testemunhas do acidente. Depois que o FBI levantou preocupações sobre as partes não governamentais na investigação do NTSB tendo acesso a essas informações e possíveis dificuldades do Ministério Público resultantes de várias entrevistas da mesma testemunha, o NTSB adiou e não entrevistou testemunhas do acidente. Um investigador do Conselho de Segurança posteriormente revisou as notas de entrevista do FBI e informou outros investigadores do Conselho sobre seu conteúdo. 

Quadro da representação animada da CIA de como o vôo 800 da TWA se separou. Quando a parte inferior da aeronave explodiu com o tanque de combustível explodindo, rachaduras se espalharam ao redor da fuselagem e cortaram toda a seção frontal do avião
Em novembro de 1996, o FBI concordou em permitir ao NTSB acesso a resumos de relatos de testemunhas em que informações de identificação pessoal foram retiradas e conduzir um número limitado de entrevistas com testemunhas. Em abril de 1998, o FBI forneceu ao NTSB as identidades das testemunhas, mas devido ao tempo decorrido, foi tomada a decisão de confiar nos documentos originais do FBI em vez de entrevistar novamente as testemunhas. 

O NTSB também não encontrou nenhuma evidência de bomba, como micro-crateras no metal ou pequenos fragmentos dentro dos corpos dos passageiros. Na verdade, a primeira parte a sair do avião acabou sendo um enorme feixe que percorreu o tanque de combustível da asa central, uma descoberta que não era consistente com a teoria da bomba.


Além disso, cerca de 20% das centenas de testemunhas pensaram ter visto um míssil, e um jornalista culpou um cruzador de mísseis da Marinha dos Estados Unidos que estava realizando exercícios na área, insinuando que a Marinha derrubou o avião acidentalmente. 

Mas o voo 800 estava fora do alcance do cruzador de mísseis na época, e nenhum rastreio de radar mostrou qualquer objeto que estivesse perto o suficiente para ter atingido o avião. (O sinal de radar que a história afirmava ser o míssil acabou por ser um fantasma de radar - uma imagem duplicada de um voo JetBlue próximo. Ele nunca fez contato com o TWA 800).

Quadro da animação NTSB mostrando uma visão potencial da testemunha da
sequência de voo da explosão pós-CWT da TWA
As declarações das testemunhas de um "raio de luz" foram, na verdade, mais consistentes com a visão do avião em chamas em sua subida íngreme depois que a cabine se separou. 

Mas o FBI, que estava operando com a suposição de que um míssil derrubou o avião, fez perguntas carregadas e nunca entregou as transcrições das entrevistas originais ao NTSB. Algumas testemunhas reclamaram que os resumos que forneceram eram imprecisos.

Foto de Linda Kabot de um objeto estranho no céu de Long Island no momento da explosão.
Esta foto foi publicada no Paris Match, em 7 de novembro de 1996
O FBI continuou a presumir crime muito depois que o NTSB o descartou e foi finalmente convencido somente depois que os investigadores reconstruíram quase todo o avião dentro de um hangar em Long Island, ponto em que ficou claro que o padrão de separação se originou na ala central tanque de combustível, e que não havia evidências de um ataque de míssil externo. 

Após o fiasco de duas investigações conflitantes, as regras foram alteradas para garantir que o NTSB e o FBI cooperassem melhor ao investigar futuros acidentes. Várias recomendações de segurança também foram emitidas como resultado do acidente, incluindo uma chamada para melhores inspeções da fiação e uma reiteração de uma recomendação anterior para desenvolver sistemas de inertização de nitrogênio que evitariam a ignição dos tanques de combustível (em vez dos esforços dos fabricantes para evitar explosões, eliminando todas as fontes de ignição).


Mas, apesar da investigação exaustiva de quatro anos, o voo 800 da TWA continua sendo um tópico favorito dos teóricos da conspiração. Muitas pessoas, algumas alegando estar associadas à investigação, afirmaram que a causa do acidente foi encoberta. Poucos apresentaram evidências convincentes. 

A teoria mais comum, inicialmente levada em consideração pelo FBI, mas depois refutada, é que a Marinha dos EUA derrubou acidentalmente o avião e que ele foi encoberto para evitar um escândalo. 


Outros aceitam a descoberta do FBI de que o cruzador estava fora de alcance e, em vez disso, sugerem que terroristas o abateram com um míssil terra-ar disparado de um barco. Mas, segundo essas teorias, não está claro por que, se foi um encobrimento, o FBI perseguiu a teoria por algum tempo; e se foi um ato terrorista, por que nenhum grupo terrorista jamais assumiu a responsabilidade (ignorando o fato de que as evidências de um míssil se limitam apenas ao depoimento de uma testemunha ocular, uma fonte notoriamente não confiável). 

As teorias, independentemente de seus níveis variáveis ​​de plausibilidade, também falham em refutar a explicação do NTSB para o acidente. “As pessoas conspiratórias ainda estavam por aí, dizendo que estávamos errados”, diz o ex-investigador do NTSB Al Dickinson, “mas sabíamos que estávamos certos. E me cansei de discutir com pessoas que já estavam decididas. Então, eu simplesmente me afastei da TWA e não falei sobre isso por um longo tempo.” 


O TWA Flight 800 International Memorial foi dedicado em um terreno de 8.100 m2 imediatamente adjacente ao pavilhão principal no Smith Point County Park em Shirley, em Nova York , em 14 de julho de 2004. Os fundos para o memorial foram levantados pelas famílias da TWA Flight 800 Association. 

O memorial inclui jardins paisagísticos, bandeiras dos 13 países das vítimas e um memorial curvo em granito preto cambriano com os nomes gravados em um lado e uma ilustração no outro de uma onda soltando 230 gaivotas. Em julho de 2006, uma estátua abstrata de granito preto de um farol de 3 metros de alturafoi adicionado acima de uma tumba contendo muitos dos pertences pessoais das vítimas. A estátua do farol foi projetada por Harry Edward Seaman, cujo primo morreu no acidente, e dedicada por George Pataki.

Memorial às vítimas do acidente
Por quase 25 anos, os destroços do voo 800 foram mantidos pelo NTSB e usados ​​como um auxílio ao ensino da investigação de acidentes. Em 2021, os métodos ensinados com os destroços foram determinados como não sendo mais relevantes para a investigação moderna de acidentes, que então dependia fortemente de novas tecnologias, incluindo técnicas de varredura a laser tridimensional. 

O NTSB não quis renovar o aluguel do hangar que estava usando para armazenar os destroços do acidente remontados e decidiu que ele deveria ser descartado. Assim, o NTSB descomissionou os destroços em julho de 2021. 


Como o NTSB tinha acordos com as famílias das vítimas para que os destroços não pudessem ser usados ​​em nenhum tipo de memorial público, planeja escanear cada um dos destroços com um scanner a laser tridimensional, com os dados permanentemente arquivados, após o que os destroços será destruído e o metal reciclado.


Quaisquer peças do avião que não possam ser recicladas serão descartadas em aterros sanitários. A destruição dos destroços está programada para ser concluída antes do final de 2021.

Todos estes anos depois, nossa memória coletiva do voo 800 da TWA ainda não se apagou, e o acidente continua vívido para muitos. Há algo excepcionalmente horrível em seu destino, e no destino de seus 230 passageiros e tripulantes, que passaram o último minuto de suas vidas a bordo de um avião envolto em chamas e voando sem cabine de comando, que de alguma forma continuava subindo cada vez mais alto em uma bruta extensão de seu sofrimento. 


É difícil imaginar um fim mais apavorante do que mergulhar em direção ao oceano em um avião sem nariz, capaz de ver em detalhes perfeitos a água subindo ao seu encontro. Nos assombra profundamente saber que quase todos estavam vivos até o momento do impacto, emprestando ao desastre do voo 800 uma sensação do horror mais primitivo que a maioria dos outros acidentes falha em evocar. É isso, mais do que qualquer polêmica, que define o legado do voo 800 da TWA.

Por Jorge Tadeu (site Desastres Aéreos)

Com Wikipedia, Admiral Cloudberg, ASN, baaa-acro, darkideas.net.

É seguro voar em avião com fuselagem colada com fita adesiva?

Speed tape, que parece a silver tape, é uma fita adesiva especial para
pequenos reparos em aviões (Imagem: Montagem/Reprodução/Instagram)
A cena é rara, mas, vez ou outra, aparece nas redes sociais: um mecânico usa uma fita prateada, parecida com a silver tape, para fazer um remendo quando acontece algum problema no avião. Tudo pronto, o avião decola, e a fita ainda está lá, fixa no lugar.

O passageiro pode até achar que é um reparo qualquer, algo malfeito. Mas, o que pode parecer uma gambiarra é, na verdade, uma técnica certificada e autorizada pelos fabricantes dos aviões para fazer pequenos consertos nas fuselagens.

Essa tira prateada é a speed tape, uma fita adesiva metálica para altas velocidades, feita com alumínio e que tem um poder de colagem maior que o de outra fita comum. Ela é resistente a água, solventes, e aos raios ultravioleta, além de dilatar e contrair junto com o corpo do avião. Ainda consegue aguentar velocidades superiores a 1.000 km/h sem se soltar. 

Não à toa, seu preço é elevado. Um rolo desta fita para uso aeronáutico com largura de 10 cm pode custar até US$ 700, cerca de R$ 3.500.

Onde é usada?


Sua aplicação pode ocorrer na manutenção de partes não críticas de um avião, como quando ocorre um dano estético, mas que não compromete o voo. Um exemplo é uma pequena rachadura em alguma capa de proteção dos mecanismos de voo, algo que não coloque a segurança da viagem em risco. 

Essas partes não são críticas para a operação da aeronave, e podem ser consertadas com essa fita antes da troca por outra peça nova. Caso isso não ocorresse, o voo não poderia decolar até que uma outra proteção igual chegasse ao aeroporto onde o avião está parado.

Fita metálica conhecida como speed tape sendo utilizada para proteger a
carenagem de flape de um avião (Imagem: Divulgação/Chris Bainbridge)
 
Quando ela é utilizada, a aeronave pode voar, mas enfrenta algumas restrições. Uma delas, por exemplo, é o número de pousos e decolagens que poderão ser realizados ou horas voadas até que o problema anteriormente encontrado seja sanado definitivamente. 

Outro uso é para a proteção dos selantes aplicados nos para-brisas das aeronaves, que impedem que umidade entre na fuselagem. Esse produto é como se fosse o silicone usado nos boxes de banheiro, e têm um tempo de cura que pode chegar a até 24 horas. 

Nesse tempo, para o avião não ficar parado, o selante fica protegido com a fita metálica, que evita a incidência de luz e umidade no local. Ainda é possível usar essa fita metálica para proteger um furo onde está faltando um parafuso (desde que essa falta não seja motivo para impedir a decolagem). 

Na guerra, essa fita também tinha um papel importante. Ela era usada para consertar os furos causados por tiros na fuselagem dos aviões.

Outras funções 


Devido ao seu custo elevado, é difícil encontrar a mesma fita sendo utilizada em outros locais além da aviação. Mas mesmo assim é usada nas corridas de Fórmula 1. 

Frente de um Boeing 787-8 Dreamliner com diversos pedaços de speed tape
(Imagem: Divulgação/Aceebee)
Como essa fita metálica resiste muito bem à pressão do ar e ao calor, é utilizada em reparos estratégicos, como quando uma asa dianteira é danificada em uma corrida. 

Modelos mais simples dessa mesma fita, mas que não necessariamente sejam homologadas para o uso em aviões, estão à venda por valores inferiores a R$ 100. Esse tipo de adesivo é usado para reparos estruturais leves, como em carros que tiveram a lataria rasgada.

Por Alexandre Saconi (UOL)

Curiosidades sobre o aeroporto Cristiano Ronaldo

Os três bustos de Cristiano Ronaldo no aeroporto da Ilha da Madeira
(Imagem: Reuters/Reprodução)
  • Neste aeroporto, foi inaugurada uma estátua famosa do jogador português, em 2017. Ela foi criticada devido à maneira como representou o atleta, que não teria sido muito fiel aos traços de Cristiano Ronaldo para os críticos.
  • O local recebeu esse nome como homenagem ao futebolista. A cidade natal dele é Funchal, capital da ilha.
  • Ele fica a cerca de 950 km de distância de Lisboa, na ilha em alto mar. Sua posição geográfica e a encosta elevada próxima à pista fazem o local ser mais suscetível a fortes ventos e rajadas em várias direções.
  • Aviões que vão para o local devem cumprir uma série de restrições. Entre elas, não podem operar quando os ventos estão acima de determinada velocidade, pois isso poderia desestabilizar a aeronave e causar um acidente.
  • Apenas pilotos com treinamentos específicos podem pousar nesse local devido às suas peculiaridades. Também é preciso ter realizado alguma operação no aeroporto nos últimos seis meses para poder pousar ou decolar um avião de grande porte no local.
  • Antigamente, a pista do aeroporto possuía menos de 2 km de extensão. Ela foi expandida, com o restante do pavimento sendo construído sobre pilastras acima do mar, e hoje chega a 2.631 metros de comprimento para realizar a corrida de decolagem.
Pista do aeroporto da ilha da Madeira (Imagem: Richard Bartz)

Como funcionavam os interruptores de combustível do avião Boeing da Air India que caiu

'Por que você desligou o combustível?', questiona um dos pilotos do voo da Air India
em uma gravação (Foto: Getty Images)
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) afirmou na segunda-feira (14/7) que os interruptores de controle de combustível dos aviões da Boeing são seguros.

A declaração do órgão regulador foi feita depois que uma suposta falha nesses dispositivos foi vinculada ao acidente da Air India que matou 260 pessoas em junho.

A segurança dos interruptores se tornou motivo de preocupação após a divulgação do relatório preliminar da investigação do desastre na sexta-feira (11/7) .

O documento indica que o fornecimento de combustível para os motores do Boeing 787-8 Dreamliner foi cortado momentos após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad, na Índia.

A investigação também destacou que, no passado, a FAA sugeriu que os interruptores deveriam ser inspecionados quanto à segurança.

A tragédia com o voo 171, com destino a Londres, no Reino Unido, foi um dos piores acidentes aéreos a nível mundial em quase uma década.

Os interruptores que controlam o fluxo de combustível para os motores do avião foram movidos da posição "run" (ligar) para a posição "cut-off" (desligar), o que dificultou a propulsão da aeronave, de acordo com o relatório preliminar, que foi divulgado pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia (AAIB, na sigla em inglês).

O voo, com destino a Londres, ficou no ar por menos de 40 segundos antes de cair (Foto: Getty Images)

Como funcionam os interruptores


Os interruptores acima mencionados controlam o fluxo de combustível para os motores da aeronave.

Normalmente são usados para ligar os motores antes da decolagem, e desligá-los após o pouso.

Eles não costumam ser usados durante o voo. O efeito imediato de movê-los da posição "run" para a posição "cut-off" é que o avião perde potência, o que é especialmente perigoso durante os primeiros segundos de subida, como foi o caso no voo da Air India.

A única razão para fazer isso durante o voo é em caso de emergência: por exemplo, se houver um incêndio ou falha do motor.

Os interruptores são projetados para que não se movam acidentalmente. Eles têm um mecanismo de segurança.

Eles estão localizados no centro da cabine de comando, entre os dois pilotos e abaixo das alavancas de empuxo ou aceleração.

Até o momento, não se sabe por que esses interruptores foram desligados após a decolagem do voo de 12 de junho para Londres.

O relatório


No relatório preliminar divulgado na sexta-feira, os investigadores fizeram referência a um aviso da FAA de 2018, que pedia, mas não exigia, que os operadores de modelos Boeing inspecionassem o mecanismo de trava dos interruptores de corte de combustível para garantir que não pudessem ser movidos acidentalmente.

A Air India não tomou esta medida, conforme declarou a AAIB em suas conclusões preliminares.

A FAA disse na sexta-feira às autoridades de aviação civil que havia visto o relatório preliminar da AAIB.

O avião se chocou contra o prédio de uma faculdade de medicina (Foto: Getty Images)
A agência americana afirmou que o seu próprio aviso de 2018 "foi baseado em relatos de que interruptores de controle de combustível foram instalados com o mecanismo de trava desativado", mas acrescentou que não acredita que isso torne os aviões inseguros.

"Embora o design do interruptor de controle de combustível, incluindo o mecanismo de trava, seja semelhante em vários modelos de aviões da Boeing, a FAA não considera este problema uma condição de falta de segurança que justificaria uma Diretiva de Aeronavegabilidade para qualquer modelo de aeronave da Boeing, incluindo o modelo 787", declarou a autoridade em um memorando interno compartilhado com a BBC.

O áudio dos pilotos


A AAIB, que analisou as gravações de voz da cabine, informou que, durante o voo, um piloto pode ser ouvido perguntando ao outro por que ele havia cortado o combustível.

Não está claro quem disse o quê no áudio. Mas, no momento da decolagem, o copiloto estava pilotando a aeronave, enquanto o capitão supervisionava.

"O outro piloto respondeu que não havia feito isso", destaca o documento.

Os investigadores afirmaram que os interruptores de combustível mudaram quase simultaneamente da posição "run" para a posição "cut-off" logo após a decolagem.

Mas o relatório não informou como os interruptores poderiam ter se invertido durante o voo.

Mudar para "cut-off" é uma ação que normalmente só é realizada após o pouso.

O voo 171 da Air India ficou no ar por menos de 40 segundos antes de cair em um bairro movimentado na cidade de Ahmedabad.

A aeronave chegou a 190 metros de altura em boas condições, antes de seus dados de localização serem perdidos após 50 segundos, de acordo com o Flightradar24.

A aeronave se chocou contra o prédio de uma faculdade de medicina perto do aeroporto. O acidente deixou 260 mortos, sendo 229 passageiros, 12 tripulantes e 19 pessoas que estavam no solo. Um cidadão britânico que estava a bordo da aeronave sobreviveu.

Os destroços do avião ainda estão sendo analisados, assim como as gravações da cabine, para entender o que deu errado logo após a decolagem.

O relatório de 15 páginas fornece informações preliminares.

Os investigadores devem apresentar informações mais detalhadas em 12 meses.

Via Osmond Chia e Theo Leggett Role (BBC News)

quarta-feira, 16 de julho de 2025

Quais são as principais diferenças entre os caças F-16 e F-22 da USAF?

Ao contrário do F-16, o F-22 é implantado exclusivamente pela USAF – e custa quase dez vezes mais!


A Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) ostenta alguns dos jatos de caça mais avançados do mundo, incluindo o F-16 Fighting Falcon e o F-22 Raptor. Ambas as aeronaves são cruciais para as capacidades da USAF, mas desempenham papéis diferentes e vêm com características distintas. Este artigo se aprofunda nas principais diferenças entre esses dois jatos icônicos, examinando seu design, capacidades e usos operacionais.

História, desenvolvimento e características


O F-16 Fighting Falcon, desenvolvido pela General Dynamics (atual Lockheed Martin), voou pela primeira vez em 1974. Originalmente projetado como um caça de superioridade aérea, evoluiu para uma aeronave multifuncional capaz de diversas missões, incluindo ar-para- combate aéreo e ataques ar-solo. Sua estrutura leve e agilidade o tornaram um favorito entre os pilotos.

Um F-16 voando sobre terreno desértico (Foto: USAF/Wikimedia Commons)
O Fighting Falcon apresenta um design de motor único, caracterizado por sua cobertura em forma de bolha que oferece excelente visibilidade e um radar sem moldura. A versatilidade do jato é ainda mais aprimorada por sua excelente manobrabilidade.

O F-22 Raptor, por outro lado, foi desenvolvido pela Lockheed Martin e pela Boeing e representa uma nova geração de jatos de caça. Ele voou pela primeira vez em 1997 e atingiu o status operacional em 2005. Ele foi projetado principalmente para superioridade aérea, mas também incorpora capacidades de ataque ao solo, guerra eletrônica e inteligência de sinais.

Um F-22 da USAF (Foto: USAF)
O Lockheed Martin F-22 Raptor é uma aeronave da Guerra Fria projetada para combater a União Soviética.

O F-22 apresenta um design bimotor e é conhecido por suas capacidades furtivas, incorporando materiais avançados e técnicas de design para reduzir sua seção transversal de radar. Os bicos de vetorização de empuxo e os aviônicos integrados do Raptor garantem agilidade e desempenho superiores.

Segundo a Lockheed Martin , as principais características do F-16 e do F-22 são:


Principais diferenças entre o F-16 e o ​​F-22


Uma das diferenças mais significativas entre o F-16 e o ​​F-22 é o foco do design – com o último sendo maior e mais pesado. O F-16 foi projetado para versatilidade e custo-benefício, tornando-o adequado para uma variedade de missões. Em contraste, o F-22 foi projetado com foco em stealth e tecnologia avançada.

Um F-16 Fighting Falcon da USAF (Foto: USAF)
O F-16 é movido por um único motor, enquanto o F-22 possui dois motores. Esta diferença no design impacta seu desempenho, com o F-22 apresentando capacidades superiores de empuxo e velocidade. Os bicos de vetorização de empuxo do F-22 proporcionam uma manobrabilidade incomparável, superando a já impressionante agilidade do F-16.

Embora o F-22 ostente uma velocidade máxima maior que a do F-16, ele tem um alcance menor. Quando se trata de tetos de serviço, o F-22 se destaca por sua capacidade de operar em altitudes de até 15.000 pés (5.000 metros) mais altas que o F-16, de acordo com a ArmedForces.

Dois F-22 da USAF voando sobre o mar (Foto: Aditya0635)
O F-16 serve como um caça multifunção, adepto tanto em missões de combate ar-ar quanto em missões de ataque ao solo. Sua versatilidade permite que ele seja implantado em uma ampla gama de cenários de combate. O F-22, no entanto, se destaca em missões de superioridade aérea projetadas para dominar os céus e neutralizar aeronaves inimigas antes que elas possam representar uma ameaça. Suas capacidades furtivas também permitem que ele execute ataques profundos em espaço aéreo contestado sem detecção.

O F-16, embora avançado, não corresponde à sofisticação tecnológica do F-22. Os sistemas integrados de aviônicos e de guerra eletrônica do Raptor proporcionam uma vantagem significativa em cenários de combate modernos.

Custo e implantação


Além das diferenças técnicas, a diferença de custo entre os dois jatos é substancial. O F-16 é conhecido por sua relação custo-benefício, com um custo inicial de US$ 14,6 milhões, conforme declarado no site da USAF.

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon da USAF (Foto: A Periam Photography/ Shutterstock)
O F-22, por outro lado, custa colossais US$ 143 milhões – quase dez vezes o custo do F-16! O alto custo do F-22, impulsionado pela sua tecnologia avançada e capacidades furtivas, limitou o seu número de produção em comparação com o F-16, mais amplamente produzido.

Além disso, o F-16 foi exportado para vários países e permanece em serviço ativo em todo o mundo, refletindo a sua versatilidade e confiabilidade. O F-22, no entanto, tem sua exportação restrita devido à sua tecnologia sensível e é usado exclusivamente pela USAF, de acordo com a USAF. Esta diferença no uso operacional destaca os papéis distintos que estas aeronaves desempenham na estratégia da USAF.

Conclusão


O F-16 Fighting Falcon e o F-22 Raptor são aeronaves notáveis, cada uma representando diferentes eras e filosofias no design de jatos de caça. A versatilidade, a relação custo-benefício e o uso generalizado do F-16 o tornam uma pedra angular de muitas forças aéreas ao redor do mundo. O F-22, com sua furtividade avançada, tecnologia superior e capacidades de superioridade aérea inigualáveis, representa uma força formidável única no arsenal da USAF.

Raptor F-22 da USAF (Foto: USAF)
Apesar de suas diferenças, tanto o F-16 quanto o F-22 continuam sendo componentes integrais das capacidades de combate aéreo da USAF, cada um contribuindo para manter a superioridade aérea e a eficácia operacional.

Com informações do Simple Flying

Vídeo: EXCLUSIVO! Conheça de PERTO o AIRBUS A400M


O Aero Por Trás da Aviação teve acesso exclusivo ao poderoso Airbus A400M Atlas, o impressionante avião de transporte militar europeu projetado para encarar qualquer missão. Neste vídeo, mostramos de perto cada detalhe dessa aeronave versátil: desde sua capacidade de operar em pistas curtas e não preparadas, até sua função de reabastecimento aéreo, transporte de veículos pesados e até mesmo missões de resgate e evacuação médica. Veja como a combinação de tecnologia avançada, robustez e inovação faz do A400M um verdadeiro coringa nas operações militares modernas. Imperdível para todo entusiasta da aviação!

Aberta seleção para novos examinadores autônomos de pilotos

São oferecidas 42 vagas para instrutores de aviões e helicópteros. Inscrições vão até 25/7.


A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu um novo edital para selecionar e credenciar novos examinadores autônomos para pilotos de aviões e helicópteros. Serão ofertadas 42 vagas, distribuídas da seguinte forma: 10 vagas para pilotos de linha aérea de avião, 18 para pilotos comerciais de helicóptero e 14 para pilotos agrícolas.

As inscrições vão até o dia 25 de julho e devem ser feitas por meio do Protocolo Eletrônico da Anac. O edital, com as informações sobre o processo estão disponíveis na página de Examinadores Credenciados no portal da Agência. Para se inscrever no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), basta seguir o passo a passo do manual disponível em: https://tinyurl.com/yuz2k2r8.

A nova seleção complementa o edital publicado em 2023, que já credenciou 41 examinadores. O edital contempla localidades não atendidas anteriormente ou regiões onde não houve candidatos selecionados. Em breve, um terceiro edital será lançado para convocar os candidatos que estavam em lista de espera.

Os profissionais credenciados serão responsáveis por realizar exames de proficiência para concessão, convalidação e restabelecimento de licenças e habilitações de pilotos de aviões de classe, agrícolas e de helicópteros monomotores e multimotores, nas regiões onde forem credenciados. As vagas foram distribuídas com base na demanda por exames nos últimos anos.

Neste edital, para pilotos de helicóptero, serão considerados diferenciais possuir licença de piloto de linha aérea e habilitação vigente para helicópteros multimotores a turbina (HMLT). Para os pilotos agrícolas, será considerado diferencial possuir habilitação de tipo AT8T vigente.

O processo seletivo será composto por quatro etapas:
  1. Inscrição e seleção de candidatos;
  2. Avaliação de títulos;
  3. Curso de formação e avaliação;
  4. Treinamento e avaliações práticas.
O curso de formação será realizado a distância e estará disponível para todos os candidatos que atenderem aos requisitos mínimos do edital.

Remuneração e obrigações


As atribuições dos examinadores e os valores a serem pagos pelos serviços prestados estão definidos pela Portaria nº 12.561, de 21 de setembro de 2023. A remuneração por exame realizado varia de R$ 500 a R$ 750. A portaria também estabelece que os examinadores serão responsáveis por filmar todos os exames de proficiência que realizarem

O credenciamento dos profissionais será por tempo indeterminado, mas os examinadores deverão passar por reciclagens e avaliações periódicas para manterem-se aptos à função.

Dúvidas e outras informações devem ser encaminhadas por meio do canal Fale com a Anac.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Anac

Uberlândia (MG): avião faz pouso de emergência após colisão com pássaros

Urubu atingiu motor de King Air C90, que retornou em segurança; Aena detalha plano de risco de fauna.


Um incidente envolvendo o Beechcraft C90GTx King Air, prefixo PS-UNI, da Just Just Holding Ltda., foi registrado em Uberlândia na tarde deste domingo (13). Por volta das 13h50, a aeronave decolou do aeroporto local, mas precisou retornar após um urubu colidir e ficar preso no motor do avião, em um caso classificado como bird strike.

Segundo fontes ouvidas pelo Regionalzão, apesar do susto, o piloto conseguiu fazer um pouso de emergência seguro. Após verificações de segurança junto à manutenção, a aeronave conseguiu decolar novamente sem maiores problemas.

O King Air C90 é considerado um dos modelos mais seguros da aviação executiva, conhecido como “Rei dos dois mundos” por operar tanto em pistas curtas quanto em aeroportos maiores. Entretanto, o modelo ganhou notoriedade por estar envolvido em acidentes marcantes, como o que vitimou a cantora Marília Mendonça em 2021 e o ministro Teori Zavascki em 2017.


A administração do aeroporto de Uberlândia, gerida pela Aena, explicou as medidas preventivas para evitar acidentes com fauna. Segundo nota enviada ao Regionalzão, “A Aena promove um trabalho de Gerenciamento de Risco de Fauna em toda a rede de aeroportos que administra no Brasil, incluindo o de Uberlândia. Para prevenir colisões entre aeronaves e fauna, como as diversas espécies de aves, uma série de ações são obrigatórias pela equipe de meio ambiente, segurança, manutenção e operações do aeródromo.”

Ainda de acordo com a empresa, “A rede Aena cumpre um Programa de Gerenciamento de Risco da Fauna específico para cada aeroporto e sua respectiva ASA (área de segurança aeroportuária) para mitigação e/ou eliminação de risco, com atuação constante nos 4A – Abrigo, Água, Alimento e Acesso.”

Entre as medidas adotadas, estão o monitoramento constante, censos faunísticos, técnicas de afugentamento e, quando necessário, a captura de animais. São avaliados fatores como a presença de abrigo, água e alimento que possam atrair aves, além de aspectos da infraestrutura, como gramados e estruturas danificadas.

A Aena informou também que “Os registros de espécies nos sítios aeroportuários baseiam-se em métodos diretos, como observação visual ou zoofonia, e métodos indiretos, como análise de rastros, pegadas e outros vestígios. As informações são coletadas diariamente para garantir a segurança das operações.”

Além do trabalho técnico, há ações de educação ambiental junto às comunidades próximas aos aeroportos, com palestras, distribuição de panfletos e outras iniciativas para conscientizar sobre o risco que a fauna representa para a segurança operacional.

Mesmo com todos os protocolos, situações como a deste domingo evidenciam os desafios constantes do setor aéreo em relação ao risco de fauna, especialmente em regiões onde a presença de aves é intensa. Felizmente, ninguém se feriu e o incidente não provocou danos graves à aeronave.

Aconteceu em 16 de julho de 2022: Incêndio no motor causa a queda e explosão do voo Meridian 3032


Em 16 de julho de 2022, o avião de carga Antonov An-12BK, prefixo UR-CIC, da empresa Meridian (foto abaixo), realizava o voo 3032 (MEM3032), um voo cargueiro que transportava 11,5 toneladas (11.500 kg; 25.000 lb) de munições, levando a bordo oito tripulantes, todos cidadãos ucranianos.

A aeronave envolvida voou pela primeira vez em 1971. Ela foi adquirida pela transportadora de carga ucraniana Aviation Company Meridian em janeiro de 2022 e registrada novamente como UR-CIC.

O Antonov An-12BK, prefixo UR-CIC, da Meridian, envolvido no acidente
De acordo com o ministro da Defesa sérvio, Nebojša Stefanović , a carga da aeronave era de 11,5 toneladas de armas e munições de fabricação sérvia, incluindo morteiros.

O voo partiu de Niš, na Sérvia, com destino a Dhaka, em Bangladesh, com escalas na Jordânia, Arábia Saudita e Índia.

Às 19h09 UTC, a aeronave entrou na FIR grega através do waypoint RUGAS no FL198. Às 19h25, um dos tripulantes informou o ATC da necessidade de desligar o motor nº 4 devido a um visível vazamento de combustível. 

Após uma breve discussão entre a tripulação, eles decidiram retornar ao aeródromo de partida. Às 19h30, a aeronave girou 180º. Às 19h40, a tripulação desligou o motor nº 4, que pegou fogo. A tripulação iniciou o procedimento de combate ao incêndio do motor, que não teve sucesso.

Às 19h42, no FL143, a tripulação declarou Mayday devido ao incêndio no motor nº 4 e solicitou um voo para o aeroporto de Kavala e uma descida imediata do ATC. A tripulação fez uma curva à direita para um rumo de 090°. 

Às 19h46, a estação de radar registrou a última posição da aeronave a uma altitude de 5.600 pés, com velocidade de 222 nós. Antes do impacto com o solo, a aeronave colidiu com a copa de uma árvore, cabos de energia elétrica e um poste de linha de energia aérea, perto de Kavala, na Grécia. Todas as oito pessoas a bordo da aeronave morreram.


Relatos de testemunhas oculares e vídeos mostraram que o avião já estava pegando fogo antes de cair. Explosões secundárias foram ouvidas por até duas horas após o acidente. 


Moradores em um raio de dois quilômetros (1,2 mi) foram aconselhados a fechar as janelas e ficar em casa, enquanto equipes de emergência, especialistas em explosivos e funcionários da Comissão de Energia Atômica da Grécia não puderam inspecionar os destroços devido à incerteza sobre a natureza e o estado de qualquer carga e resíduos remanescentes. Em vez disso, drones foram usados ​​para examinar os destroços.


Em meio a especulações de que as armas eram destinadas à Ucrânia, o ministro da Defesa da Sérvia, Nebojša Stefanović, afirmou que o carregamento de armas não estava relacionado à Guerra Russo-Ucraniana, e as Forças Armadas de Bangladesh confirmaram que eram os destinatários pretendidos das armas, que eles compraram de uma empresa bosnia de propriedade polonesa BA-METALEXPORT.


Dada a política da Sérvia de oscilar entre o Ocidente e a Rússia e a indústria de armas e corrupção política da Sérvia, o cientista político Vuk Vuksanovic continuou a questionar se o avião estava de fato transportando armas sérvias para a Ucrânia.


A investigação constatou que em 19 de junho de 2022 (um mês antes do acidente), enquanto taxiava no aeródromo de Rzeszów (Polônia) seguindo o veículo de rastreamento FOLLOW ME, a fim de mudar de estacionamento, o AN-12B UR-CIC desviou para a direita da rota indicada pelo veículo FOLLOW ME e colidiu com o mastro direito das luzes de pátio. Como resultado do incidente, o bordo de ataque direito da asa foi danificado. A investigação está em andamento.


Por Jorge Tadeu (Site Desastres Aéreos) com Wikipedia, ASN e baaa-acro