Como funcionam as railguns
Introdução
Há muito tempo, a pólvora é o propulsor preferido na hora de lançar um projétil com uma arma. Porém, esse fino pó acinzentado tem três grandes limitações:- a pólvora deve ser transportada junto com o projétil, o que deixa o conjunto todo mais pesado;
- as munições que utilizam pólvora são muito voláteis e difíceis de manusear e transportar;
- a velocidade dos projéteis impulsionados por pólvora ao saírem da arma costuma ser limitada a cerca de 1.219 metros por segundo.
![]() Foto cedida por Sam Barros, da PowerLabs |
Neste artigo, falaremos sobre como funcionam as railguns, como elas podem ser usadas e quais são as limitações desse tipo de tecnologia.
Princípios básicos sobre as railguns
Basicamente, uma railgun é um grande circuito elétrico composto por três partes: uma fonte de energia, um par de trilhos (rails, em inglês, daí o nome "railgun") paralelos e uma armação móvel. Vamos dar uma olhada mais detalhada em cada uma dessas partes.Os trilhos são extensões de metal condutivo, como o cobre, que podem ter de 1 a 9 metros de comprimento.
A armação é a responsável por unir os trilhos e pode ser feita com um pedaço maciço de metal condutivo ou uma armadura (um recipiente que abriga um dardo ou qualquer outro projétil) condutiva.. Algumas railguns usam uma armação de plasma. Nesse caso, uma fina lâmina de metal é colocada na parte traseira de um projétil não condutivo. Quando a energia passa por essa lâmina, ela evapora e se torna plasma, que transporta a corrente.
Veja como todas as peças funcionam juntas:
Uma corrente elétrica flui do terminal positivo da fonte de alimentação, passa pelo trilho positivo, atravessa a armação e volta pelo trilho negativo até a fonte de alimentação.
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Assim como um fio carregado em um campo elétrico, o projétil sente uma força conhecida como força de Lorentz, em homenagem ao físico holandês Hendrik A. Lorentz. Essa força de Lorentz é perpendicular ao campo magnético e à direção da corrente que passa pela armação. Você pode ver como isso funciona no diagrama abaixo.
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Como trilhos longos criam problemas no design, a maioria das railguns usa correntes fortes (da ordem de milhões de ampères) para gerar grandes quantidades de força. O projétil, sob o efeito da força de Lorentz, acelera até o final dos trilhos, no sentido oposto ao da fonte de alimentação, e sai pela abertura. Então, o circuito é quebrado e encerra o fluxo da corrente.
Os problemas com as railguns
Na teoria, as railguns são a solução perfeita tanto para as armas de curto como de longo alcance. Na prática, porém, elas ainda têm sérios problemas:- fonte de alimentação: gerar a energia necessária para acelerar os projéteis da railgun é um grande desafio, fazendo que capacitores tenham de armazenar carga elétrica até que uma corrente grande o bastante possa ser acumulada. Embora seja possível ter capacitores pequenos em alguns equipamentos, os usados em railguns ocupam vários metros cúbicos;
- aquecimento resistivo: quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ela encontra resistência nesse material (em nosso caso, os trilhos). Ou seja, a corrente excita as moléculas dos trilhos e faz com que eles se aqueçam. No caso das railguns, esse efeito gera um calor muito intenso;
- fundição: a alta velocidade da armação e o calor causado pela resistência elétrica danificam a superfície dos trilhos;
- repulsão: a corrente em cada um dos trilhos da
railgun corre em sentidos opostos, o que cria uma força de repulsão,
proporcional à corrente, que tende a empurrar os trilhos um para longe
do outro. Como as correntes que passam pela railgun são grandes, a
repulsão que existe entre os dois trilhos é significativa.
O desgaste é um verdadeiro problema nesse tipo de arma. Várias
quebram após serem utilizadas algumas vezes e outras só podem ser usadas
uma única vez.
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Usos da railgun
Por ser uma alternativa às armas atuais, as railguns são particularmente interessantes para as forças armadas. A munição dessas novas armas, na forma de pequenos mísseis de tungstênio, seria relativamente leve e fácil de transportar e manusear. Em razão das altas velocidades, os mísseis disparados pelas railguns estariam menos suscetíveis ao efeito da gravidade e às mudanças de vento do que as munições usadas atualmente. É claro que a correção de curso ainda seria importante, mas todos os mísseis disparados seriam guiados por satélite. Outro desafio, porém, é projetar railguns de pequeno porte, principalmente em razão dos "trancos", que são os movimentos que a arma faz na direção oposta à da bala e são determinados pelo momento do projétil liberado. Para saber o momento, temos de multiplicar a massa do projétil por sua velocidade, que, nesse caso, seria bem alta. A solução talvez esteja em uma arma que dispare balas bem pequenas, já que elas diminuiriam o tranco mas ainda teriam energia cinética suficiente para infligir danos consideráveis.![]() Foto cedida ONR Desenho artístico de um porta-aviões da Marinha americana equipado com uma railgun |
Mas não pense que as railguns possuem somente usos militares. Um exemplo de uso não militar seria o uso em lançamentos de satélites ou ônibus espaciais para a parte superior da atmosfera, ponto em que foguetes auxiliares entrariam em ação. Já em locais sem atmosfera, como a Lua, essas armas poderiam mandar os projéteis para o espaço sem nenhuma necessidade de propulsores químicos, que precisam de ar para funcionar.
![]() Foto cedida Centro de Informação Visual de Defesa do Departamento de Defesa dos EUA Desenho artístico da interceptação e destruição de veículos transportando armas nucleares por uma railgun posicionada no espaço |
No entanto, o fato é que muitas dessas aplicações ainda não saíram do mundo da teoria, experimentos e desenvolvimento. As railguns atuais não geram quantidades suficientes de energia para permitir, por exemplo, que a fusão nuclear ocorra e, além disso, será muito difícil um navio de guerra totalmente elétrico conseguir disparar projéteis com uma railgun antes de 2015.
Mesmo assim, a tecnologia é promissora. Em 2003, o Ministro da Defesa do Reino Unido organizou um teste em escala de 1 para 8, no qual uma railgun eletromagnética atingiu uma velocidade de Mach 6 no momento em que o projétil saiu da arma, algo em torno de 2.040 metros por segundo!
Se sucessos como esse continuarem, pode ser que um dia a railgun seja a arma principal no campo de batalha e o propulsor principal na plataforma de lançamento.
Para mais informações sobre railguns e assuntos relacionados, verifique os links na próxima página.
![]() Foto cedida HowStuffWorks Shopper |
E como se os exemplos acima já não fossem o bastante, saiba que essas armas já "deram as caras" até nos jogos eletrônicos: "Quake", "Metal Gear Solid" e "Red Faction" possuem esse tipo de arma.
Bill Harris. "HowStuffWorks - Como funcionam as railguns". Publicado em 11 de outubro de 2005 (atualizado em 28 de setembro de 2007) http://ciencia.hsw.uol.com.br/canhao-eletrico4.htm (17 de novembro de 2011)







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