Title: Arodynamique et mcanique du vol
1Aérodynamique et mécanique du vol
- Cours n3
- Les phases du vol
2Rappels de physique
3Relations de physique
- Relation fondamentale de la statique
- Un objet soumis à des forces qui s'équilibrent se
déplace à vitesse constante - Relation fondamentale de la dynamique
- Un objet soumis à des forces qui ne s'équilibrent
pas accélère
4Les 3 axes de rotation
- Tangage
- Contrôle manche avant/arrière
- Roulis
- Contrôle manche gauche droite
- Lacet
- Contrôle palonnier
5Les angles de l'axe longitudinal
- Lassiette A
- angle formé par laxe longitudinal du planeur et
lhorizon - Lincidence a
- angle formé par laxe longitudinal du planeur et
la trajectoire
6Angle de l'axe de roulis
- Linclinaison F
- angle formé par le plan moyen des ailes et
lhorizon.
7Le vol en palier stabilisé
8Le vol en palier stabilisé
- Pour un avion soumis à 4 forces
- Poids
- Portance
- Traînée
- Traction
- On a les relations
- Poids Portance
- Traînée Traction
- L'avion ne monte pas et ne descend pas
9Variations de vitesse
- Si on augmente la vitesse
- La portance Rz½?SV²Cz augmente
- L'avion monte
- Si on diminue la vitesse
- La portance Rz½?SV²Cz diminue
- L'avion descend
10Variations d'incidence
- Si on augmente l'incidence
- La portance Rz½?SV²Cz augmente
- L'avion monte
- Si on diminue l'incidence
- La portance Rz½?SV²Cz diminue
- L'avion descend
11Relation vitesse - incidence
- Pour conserver un vol en palier stabilisé
- Si la vitesse augmente alors il faut diminuer
l'incidence - Si la vitesse diminue alors il faut augmenter
l'incidence - Si l'incidence augmente alors il faut diminuer la
vitesse (donc la traction) - Si l'incidence diminue alors il faut augmenter la
vitesse (donc la traction)
12Le vol en palier stabilisé
- Pour une puissance moteur donnée il existe, deux
couples incidence/vitesse pour réaliser un palier
rectiligne à vitesse constante
13Le vol plané
14Le vol plané
- Pour un planeur, soumis à 3 forces
- Poids
- Force aérodynamique (Portance Traînée)
- On a les relations
- Poids PortanceTraînée
15Le vol plané
- Le planeur ne fait que descendre
- À assiette et incidence constantes
- À inclinaison nulle
16Le vol plané
- On a les relations
- RyPy et PxRx
- Conclusion
- Pour compenser la trainée et voler à vitesse
constante on doit conserver ½?SV²Cx m.g.sinT
17Le vol plané
- Remarque, on a les relations
- Rx½?SV²Cx m.g.sinT
- Rz½?SV²Cz m.g.cosT
- Le quotient des deux donne
18Le vol plané
19Le vol plané
- Remarques
- Pour un aéronef donné, la finesse maximale
correspond à une incidence de vol précise. - Si la masse de laéronef augmente, la finesse
maximale est inchangée mais la vitesse
correspondante est plus élevée.
20Le vol plané
- Effets d'une rafale verticale
- Elle augmente l'incidence.
- Si l'incidence est très importante il y a risque
de décrochage
21La montée rectiligne uniforme
22La montée rectiligne uniforme
- En montée rectiligne uniforme
- L'assiette est constante
- La vitesse est constante
- L'équilibre s'écrit
23La montée rectiligne uniforme
24La montée rectiligne uniforme
- Conclusion
- Traction trainée composante de poids
- La portance composante de poids
- Poids apparent lt poids réel
- Le facteur de charge nlt1
25La montée rectiligne uniforme
- Il existe plusieurs montées à vitesse stabilisée
utilisées en pratique - la montée à pente max (pour gagner beaucoup
d'altitude sur une faible distance) pour les
franchissements d'obstacles. - la montée à Vz max (pour gagner le plus
rapidement possible de l'altitude) pour des gains
d'altitude rapides. - la montée à vitesse optimale (VOM) pour obtenir
le meilleur rapport altitude gagnée, distance
parcourue, temps écoulé et consommation. C'est la
plus employée quand aucun impératif de sécurité
ne se présente.
26La descente rectiligne
27La descente rectiligne
- Le principe de son étude est le même que pour la
montée mais cette fois le poids de l'avion
devient moteur et on peut se permettre de
diminuer la traction pour maintenir la vitesse.
28virage
29Le virage
- Dans un virage stabilisé
- À vitesse constante
- À inclinaison f constante
- L'équilibre s'écrit
- Trainéetraction
- PRz.cos f
- La force déviatrice
- Est la composante de Rz
- FRz.sin f
30Le virage
- Remarque, Rz.cos f lt Rz donc pour maintenir la
portance il faut - Soit augmenter la vitesse (donc la traction)
- Soit augmenter l'incidence
- Sinon l'avion descend, il perd de l'altitude
31Le virage
- On définit le facteur de charge n comme
32Le virage
Rayon de virage r
33Le décollage
34Le décollage
- Le décollage se décompose en trois phases
- le roulement (1) pendant cette phase l'avion
accélère sur la piste afin d'atteindre une
vitesse lui permettant d'assurer sa sustentation
par une portance suffisante.
35Le décollage
- Le décollage se décompose en trois phases
- la rotation (2) lorsque la vitesse de décollage
est atteinte on effectue la rotation pour placer
l'avion à l'assiette de montée.
36Le décollage
- Le décollage se décompose en trois phases
- l'envol (3) dans cette phase l'avion a quitté
le sol mais en est encore très proche. Il faut
continuer à accélérer pour assurer la prise
d'altitude. - Le décollage se termine, réglementairement, par
le passage à la hauteur de 15 m minimum par
rapport au sol.
37Le décollage
- Remarques
- Un terrain situé à haute altitude
- une forte température
- un vent arrière
- augmentent la longueur de décollage.
38L'atterrissage
39L'atterrissage
- L'atterrissage se décompose également en trois
phases - la finale (1) l'avion descend sur une pente
stabilisée avec une vitesse constante.
40L'atterrissage
- L'atterrissage se décompose également en trois
phases - l'arrondi (2) près du sol le pilote réduit la
pente de descente afin de tangenter le sol, on
dit qu'il arrondit.
41L'atterrissage
- L'atterrissage se décompose également en trois
phases - la décélération (3) une fois les roues au sol
l'atterrissage n'est pas terminé. Il faut que la
vitesse diminue sur la piste avant de pouvoir
dégager vers le parking.
42L'atterrissage
- Construction de l'atterrissage avec une prise de
terrain en L (PTL) - Une branche en vent arrière
- L'étape de base
- La finale (ou phase d'atterrissage)
Finale
Branche en vent arrière
Étape de base
43L'atterrissage en avion
- En finale, les volets sont sortis
- L'arrondi permet de diminuer la vitesse
44L'atterrissage en planeur
- Pendant la branche de vent arrière
- On observe la piste
- On mesure la vitesse du vent
- On règle les paramètres de l'atterrisage
vitesse, volets, compensateur, - On s'annonce à la radio
- En étape de base
- On s'annonce à la radio
- On sort les aérofreins
45L'atterrissage en planeur
- La phase d'atterrissage (finale) se décompose en
quatre segments - L'approche finale
- L'arrondi
- Le palier de décélération
- Le roulement sur le sol
Dans des conditions normales de vent et de
freinage, la distance entre le point
d'aboutissement et le point d'arrêt représente
environ 250 m.