POURQUOI L’AVION VOLE-T-IL ?

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
PUISSANCE - VITESSE - INCIDENCE
Advertisements

LE DÉCROCHAGE & HYPERSUSTENTATION
VOL LENT A DIFFERENTES CONFIGURATIONS -
Aérodynamique et Mécanique du vol
LE VOL LENT.
Le décrochage et dispositifs hypersustentateurs
LE DECROCHAGE.
LE DECROCHAGE. ACHARD BRIEFING LONG N°9 : Antoine
VIRAGE À GRANDE INCLINAISON
Facteurs influents sur la RFA
UTILISATION DU MOTEUR ET DU COMPENSATEUR
Leçon en vol N°6 ASSIETTE-VITESSE ASSIETTE-TRAJECTOIRE
Le décrochage.
12. VOL LENT A DIFFERENTES CONFIGURATIONS
EOLIENNE A AXE VERTICAL
Profils pour l’aéromodélisme
Écoulement aérodynamique
L’effet venturi.
Préambule Ce chapitre va nous permettre d’expliquer et, souhaitons le, de comprendre comment un bateau se déplace par la seule force du vent dans les voiles…
Le vol des « plus lourds que l’air »
Module mécanique du vol
Polaire Rz 1 - portance nulle 2 - Traînée mini
LE VOL PLANE.
VIRAGES EN PALIER, MONTEE ET DESCENTE SYMETRIE DU VOL
AÉRODYNAMIQUE et MÉCANIQUE du VOL.
MASSE ET CENTRAGE.
Stabilité longitudinale
UTILISATION DES AÉROFREINS
SUR LA PORTANCE ET LA TRAINEE
RELATION PUISSANCE - VITESSE - INCIDENCE
BIA Mécanique de Vol - 2.
LE DECROCHAGE Objectif: Lors de décrochages en ligne droite ou en virage, à différentes configurations, identifier le comportement de l’avion et appliquer.
Retour au sommaire général
VOL LENT A DIFFERENTES CONFIGURATIONS
Club d'Aéromodélisme de Noyon NOTIONS DAERODYNAMIQUE ET DE MECANIQUE DU VOL.
Mécanique du vol Aérodynamique, portance, trainée, polaire
Mécanique du vol Pour comprendre comment vole un avion, nous allons étudier les phénomènes physiques qui permettent ce « petit miracle »
Chargement, Centrage et Stabilité Longitudinale
Assiette, Inclinaison et ligne droite
AÉRODYNAMIQUE et MÉCANIQUE du VOL.
Mécanique de vol.
POURQUOI L'ULM VOLE-T-IL ? NOTIONS ELEMENTAIRES
L’ATTERRISSAGE Facteurs influant sur l’atterrissage.
L ’ HELICE.
Module performances et planning du vol
Aérodynamique: Concept général
Comment vole un avion ? Pour comprendre la façon dont un avion réussit à voler il faut expliquer les principales forces auxquelles il est soumis.
Mécanique du vol Pour comprendre comment vole un avion, nous allons étudier les phénomènes physiques qui permettent ce « petit miracle »
Le vol aux grands angles d’incidence
TD Option Parapente Thèmes abordés :
CHARGEMENT, CENTRAGE ET STABILITE LONGITUDINALE
LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE L’ULM
Aérodynamique et Performance du Planeur
Projet d’Initiative Personnelle
Géométrie de l’aile La question du choix du profil Czmax.
Le vol des « plus lourds que l’air »
Deux, trois mots sur l’Aérodynamique (IV)
Deux, trois mots sur l’Aérodynamique (VIII)
Deux, trois mots sur l’Aérodynamique (III)
Aérodyne ou aérostat ? Les appareils capables de s'élever et de circuler dans l'espace aérien sont des aéronefs. On distingue : les aérodynes dont la sustentation.
Aérodynamique de l’aile
Les profils aérodynamiques
Deux, trois mots sur l’Aérodynamique (VII)
Guide d’animation DÉFI PASSION POUR L’AVIATION. Objectifs du défi Le défi Passion pour l’aviation propose aux élèves d’améliorer un prototype de planeur.
BIA Aérodynamique & mécanique du vol 2014 Q UESTION N° 1 Le déplacement latéral du manche d'un avion a des effets sur : a- l'axe de roulis. b- l'axe de.
Aérodynamique et Mécanique du vol
L’équilibre des forces
RAPPELS décomposition d’une force champ de pression autour de l’aile
Géométrie de l’aile La question du choix du profil Czmax.
Transcription de la présentation:

POURQUOI L’AVION VOLE-T-IL ?

SOMMAIRE L’EXPLICATION FACTEURS INFLUANTS PARAMETRES SUBIS ET PILOTES

1. L’EXPLICATION NECESSITE D’UNE FORCE VERS LE HAUT POUR CONTRER LE POIDS

1. L’EXPLICATION NECESSITE D’UNE FORCE VERS LE HAUT POUR CONTRER LE POIDS COMMENT CRÉER CETTE FORCE ?

1. L’EXPLICATION NECESSITE D’UNE FORCE VERS LE HAUT POUR CONTRER LE POIDS COMMENT CRÉER CETTE FORCE ? A l’origine l’homme copie l’oiseau : Profil assez facile à construire en bois et toile mais forme très courbée Difficile à comprendre mais çà marche pour les vitesses de l’époque !

1. L’EXPLICATION NECESSITE D’UNE FORCE VERS LE HAUT POUR CONTRER LE POIDS COMMENT CRÉER CETTE FORCE ? A l’origine l’homme copie l’oiseau : Profil assez facile à construire en bois et toile mais forme très courbée Difficile à comprendre mais çà marche pour les vitesses de l’époque ! Pour améliorer l’invention et comprendre, l’homme simplifie et modélise

1. L’EXPLICATION NECESSITE D’UNE FORCE VERS LE HAUT POUR CONTRER LE POIDS COMMENT CRÉER CETTE FORCE ? A l’origine l’homme copie l’oiseau : Profil assez facile à construire en bois et toile mais forme très courbée Difficile à comprendre mais çà marche pour les vitesses de l’époque ! Pour améliorer l’invention et comprendre, l’homme simplifie et modélise

1. L’EXPLICATION ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE

1. L’EXPLICATION ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE Observations

1. L’EXPLICATION Observations ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE Les filets d’air sont déviés mais ils recollent au profil de l’aile

1. L’EXPLICATION Observations ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE Les filets d’air sont déviés mais ils recollent au profil de l’aile Sous l’aile, la perturbation est moins marquée

1. L’EXPLICATION Observations ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE Les filets d’air sont déviés mais ils recollent au profil de l’aile Sous l’aile, la perturbation est moins marquée A une certaine distance, amont/aval et haut/bas, il n’y a plus de perturbation

1. L’EXPLICATION ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE Au dessus de l’aile, l’air semble être canalisé par deux cônes :

1. L’EXPLICATION ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE Au dessus de l’aile, l’air semble être canalisé par deux cônes : - 1 cône avant qui se rétrécit,

1. L’EXPLICATION ETUDE DU MODELE EN SOUFLERIE Au dessus de l’aile, l’air semble être canalisé par deux cônes : - 1 cône avant qui se rétrécit, - 1 cône arrière qui s’élargit

1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE

1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE

1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE

1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE

1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE

1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE

La pression et la vitesse évoluent en sens inverse 1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE La pression et la vitesse évoluent en sens inverse

La pression et la vitesse évoluent en sens inverse 1. L’EXPLICATION COMPORTEMENT DE L’AIR AU TRAVERS DE CONES PRESSION VITESSE La pression et la vitesse évoluent en sens inverse A l’intérieur des deux cônes, la pression est toujours plus faible que la pression amont (et aval)

1. L’EXPLICATION APPLICATION A L’AILE Pression finale = pression initiale Vitesse finale = vitesse initiale Pression initiale Vitesse initiale

1. L’EXPLICATION APPLICATION A L’AILE Pressions faibles Vitesses fortes Pression finale = pression initiale Vitesse finale = vitesse initiale Pression initiale Vitesse initiale

Zone de Pression faible = Dépression 1. L’EXPLICATION APPLICATION A L’AILE Zone de Pression faible = Dépression - - - - - - - - - - - -

1. L’EXPLICATION - - - - - - - - - - - - APPLICATION A L’AILE Zone de Pression faible = Dépression => Effet de succion vers le haut - - - - - - - - - - - -

1. L’EXPLICATION - - - - - - - - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Zone de Pression faible = Dépression => Effet de succion vers le haut - - - - - - - - - - - - + + + + + + +

1. L’EXPLICATION - - - - - - - - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Zone de Pression faible = Dépression => Effet de succion vers le haut - - - - - - - - - - - - + + + + + + + Zone de surpression => Effet de répulsion vers le haut

1. L’EXPLICATION - - - - - - - Vr - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Ra : Résultante aérodynamique - - - - - - - Vr - - - - - + + + + + + +

1. L’EXPLICATION - - - - - - - Vr - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Ra : Résultante aérodynamique Portance : Rz - - - - - - - Vr - - - - - Rx : Traînée + + + + + + +

1. L’EXPLICATION - - - - - - - Vr - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Ra : Résultante aérodynamique Portance : Rz Extrados - - - - - - - Vr - - - - - Rx : Traînée + + + + + + + Intrados

1. L’EXPLICATION - - - - - - - Vr - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Ra : Résultante aérodynamique Portance : Rz Extrados - - - - - - - Vr - - - - - Rx : Traînée + + + + + + + Bord d’attaque Intrados Bord de fuite

1. L’EXPLICATION - - - - - - - Vr - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Ra : Résultante aérodynamique Portance : Rz Extrados Corde de profil - - - - - - - Vr - - - - - Rx : Traînée + + + + + + + Bord d’attaque Intrados Bord de fuite

1. L’EXPLICATION - - - - - - - Vr - - - - - + + + + + + + APPLICATION A L’AILE Ra : Résultante aérodynamique Portance : Rz Extrados - - - Corde de profil - - - - Vr - - - - - Rx : Traînée + + + + + + + Bord d’attaque Intrados Bord de fuite Remarques : - 2/3 de la Portance est due à l’extrados - Portance est toujours perpendiculaire au vent relatif (Vr) - Traînée est toujours parallèle au vent relatif

la RESULTANTE AERODYNAMIQUE 1. L’EXPLICATION L’avion vole grâce au profil de l’aile qui, soumis à un vent relatif, engendre la RESULTANTE AERODYNAMIQUE capable d’équilibrer, voire de surpasser, le poids.

SOMMAIRE L’EXPLICATION FACTEURS INFLUANTS PARAMETRES SUBIS ET PILOTES

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.1. INVENTAIRE DES FACTEURS

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.1. INVENTAIRE DES FACTEURS - INCIDENCE = angle entre la corde de profil et le vent relatif Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.1. INVENTAIRE DES FACTEURS - INCIDENCE = angle entre la corde de profil et le vent relatif - VITESSE => vent relatif Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.1. INVENTAIRE DES FACTEURS - INCIDENCE = angle entre la corde de profil et le vent relatif - VITESSE => vent relatif - FORME DE L’AILE Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.1. INVENTAIRE DES FACTEURS - INCIDENCE = angle entre la corde de profil et le vent relatif - VITESSE => vent relatif - FORME DE L’AILE - CARACTERISTIQUES DE L’AIR Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.2. INCIDENCE Rz Rx Ra i = 0 à 1° Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.2. INCIDENCE Rz Rx Ra i = 0 à 1° Vr Rx Rz Ra i = 8 à 12° Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.2. INCIDENCE Rz Rx Ra i = 0 à 1° Vr Rx Rz Ra i = 8 à 12° Rx Rz Ra i = 18° Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.2. INCIDENCE Rz Rx Ra i = 0 à 1° Vr Rx Rz Ra i = 8 à 12° Rx Rz Ra i = 18° Vr Rz Rx Ra i > 18° Rz < Poids => DECROCHAGE Vr

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.2. INCIDENCE (suite) Vr Rx Rz Ra Rz = ½ ρ V² S Cz Rx = ½ ρ V² S Cx

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.2. INCIDENCE (suite) Vr Rx Rz Ra Rz = ½ ρ V² S Cz Rx = ½ ρ V² S Cx Cz i =18° Cz max i =10° Décrochage Cx

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.3. VITESSE Vr Rx Rz Ra 2 Vr 4 Rx 4 Rz 4 Ra Rz = ½ ρ V² S Cz Rx = ½ ρ V² S Cx

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.4. FORME DE L’AILE 2.4.1. SURFACE Ra Rz Vr Rx S Rz = ½ ρ V² S Cz Rx = ½ ρ V² S Cx 2 Rz 2 Ra Vr 2 Rx 2 S

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.4.1. SURFACE (suite) Ra Rz Vr Rx S Rz = ½ ρ V² S Cz V diminue mais S augmente ou V augmente mais S diminue Rz reste constant

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.4.1. SURFACE (suite) Ra Rz Vr Rx S Rz = ½ ρ V² S Cz V diminue mais S augmente ou V augmente mais S diminue Rz reste constant Le 1er cas est particulièrement intéressant pour le décollage et l’atterrissage => Variation de S à l’aide des volets

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.4.2. L’ALLONGEMENT (λ) Envergure 9.80 λ = TB 10 : λ = = 6.5 Corde 1.65 Envergure Corde

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.4.2. L’ALLONGEMENT (λ) Envergure 9.80 λ = TB 10 : λ = = 6.5 Corde 1.65 λ influe sur le Cx Si λ grand => Cx petit et inversement Envergure Corde

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.4.2. L’ALLONGEMENT (λ) Envergure 9.80 λ = TB 10 : λ = = 6.5 Corde 1.65 λ influe sur le Cx Si λ grand => Cx petit et inversement Envergure Corde Application : aile de planeur Très grande envergure => λ important => Traînée faible

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.5. CARACTERISTIQUE DE L’AIR Rz = ½ ρ V² S Cz Rx = ½ ρ V² S Cx ρ = masse volumique de l’air (notion de densité) Si ρ diminue Rz et Rx diminuent et inversement.

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra 2.5. CARACTERISTIQUE DE L’AIR Rz = ½ ρ V² S Cz Rx = ½ ρ V² S Cx ρ = masse volumique de l’air (notion de densité) Si ρ diminue Rz et Rx diminuent et inversement. Application en haute altitude , ρ est faible => portance et traînée plus faibles à l’atterrissage au dessus d’une piste très chaude, ρ plus faible => Rz diminue => l’avion s’enfonce

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra RESUME Facteur Influence Incidence Vitesse Surface de l’aile Allongement de l’aile Densité de l’air

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra RESUME Facteur Influence Incidence Rz augmente avec l’incidence jusqu’à environ 18° puis décroît très rapidement alors que Rx devient alors prédominante (décrochage). Vitesse Surface de l’aile Allongement de l’aile Densité de l’air

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra RESUME Facteur Influence Incidence Rz augmente avec l’incidence jusqu’à environ 18° puis décroît très rapidement alors que Rx devient alors prédominante (décrochage). Vitesse Rz et Rx augmentent avec le carré de la vitesse. Surface de l’aile Allongement de l’aile Densité de l’air

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra RESUME Facteur Influence Incidence Rz augmente avec l’incidence jusqu’à environ 18° puis décroît très rapidement alors que Rx devient alors prédominante (décrochage). Vitesse Rz et Rx augmentent avec le carré de la vitesse. Surface de l’aile Rz et Rx augmentent proportionnellement avec la surface de l’aile. Allongement de l’aile Densité de l’air

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra RESUME Facteur Influence Incidence Rz augmente avec l’incidence jusqu’à environ 18° puis décroît très rapidement alors que Rx devient alors prédominante (décrochage). Vitesse Rz et Rx augmentent avec le carré de la vitesse. Surface de l’aile Rz et Rx augmentent proportionnellement avec la surface de l’aile. Allongement de l’aile Une aile à fort allongement possède une traînée plus faible. Elle est donc plus performante. Densité de l’air

2. FACTEURS INFLUANTS SUR Ra RESUME Facteur Influence Incidence Rz augmente avec l’incidence jusqu’à environ 18° puis décroît très rapidement alors que Rx devient alors prédominante (décrochage). Vitesse Rz et Rx augmentent avec le carré de la vitesse. Surface de l’aile Rz et Rx augmentent proportionnellement avec la surface de l’aile. Allongement de l’aile Une aile à fort allongement possède une traînée plus faible. Elle est donc plus performante. Densité de l’air Rz est meilleure en basse altitude mais Rx est aussi plus fort

SOMMAIRE L’EXPLICATION FACTEURS INFLUANTS PARAMETRES SUBIS ET PILOTES

3. PARAMETRES SUBIS ET PARAMETRES PILOTES Densité de l’air

3. PARAMETRES SUBIS ET PARAMETRES PILOTES Densité de l’air Caractéristiques de l’aile Surface fixe (hors utilisation des volets) Allongement fixe

3. PARAMETRES SUBIS ET PARAMETRES PILOTES Densité de l’air Caractéristiques de l’aile Surface fixe (hors utilisation des volets) Allongement fixe Etat de la surface de l’aile => une surface sale ou recouverte de givre ou de neige dégrade le Cz (portance) et augmente le Cx (traînée)

3. PARAMETRES SUBIS ET PARAMETRES PILOTES Vitesse Incidence Surface et courbure de l’aile lors de l’utilisation des volets

3. PARAMETRES SUBIS ET PARAMETRES PILOTES Vitesse Incidence Surface et courbure de l’aile lors de l’utilisation des volets Relation Vitesse/Incidence Rz = ½ ρ V² S Cz

3. PARAMETRES SUBIS ET PARAMETRES PILOTES Vitesse Incidence Surface et courbure de l’aile lors de l’utilisation des volets Relation Vitesse/Incidence Rz = ½ ρ V² S Cz Cx Cz i =18° Cz max Décrochage

3. PARAMETRES SUBIS ET PARAMETRES PILOTES Vitesse Incidence Surface et courbure de l’aile lors de l’utilisation des volets Relation Vitesse/Incidence Rz = ½ ρ V² S Cz Cx Cz i =18° Cz max Décrochage Rz peut rester constant alors que la vitesse change : il faut modifier Cz en agissant sur l’incidence V Incidence

POURQUOI L’AVION VOLE-T-IL ?

POURQUOI L’AVION VOLE-T-IL ? La forme de l’aile génère, grâce à la vitesse, une force capable de surpasser le poids de l’avion.

POURQUOI L’AVION VOLE-T-IL ? La forme de l’aile génère, grâce à la vitesse, une force capable de surpasser le poids de l’avion. Le pilote adapte en permanence certains paramètres pour entretenir et tirer le meilleur profit de cette force.