Moments aérodynamiques

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Forces

Un aéronef en mouvement (aérodyne) est soumis à trois catégories de forces :

L'analyse de ces forces se réalise habituellement dans un référentiel déterminé, dont l'origine est située sur le centre de gravité ou de poussée de l'appareil.

La distance entre le point d'application des différentes forces et l'origine du référentiel est appelée "bras de levier".

Moments aérodynamiques et conventions de signes

Les forces dont la direction ne passe pas par le centre du repère génèrent un moment qui peut induire une rotation selon les axes de rotation de l'aéronef.

Selon les trois axes d'étude des mouvements : roulis (x), tangage (y), lacet (z), on aura trois moments desquels on tire trois coefficients à dimensionner :

  • Le moment de roulis (coefficient C, à ne pas confondre avec le CL anglais avec L pour lift = portance) ;
  • Le moment de tangage (coefficient Cm) ;
  • Le moment de lacet (coefficient Cn).

Tangage

  • Le moment de tangage Cm est par convention positif lorsque le nez est incliné vers le haut (à cabrer) et négatif vers le bas (à piquer).
  • La somme des moments de tangage doit être nulle à l'équilibre. Une aile à profil classique a un Cm négatif : elle induit un mouvement de piqué. Le stabilisateur placé à l'arrière (s'il est déporteur) donne un moment à cabrer : son Cm est positif.

Roulis

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Lacet

Convention : une rotation est positive dans le sens trigonométrique (inverse des aiguilles d'une montre).

Variation des moments

L'étude de la variation des moments en fonction des conditions de vol est primordiale pour s'assurer de la stabilité de l'appareil.

Stabilité longitudinale (stabilité en tangage) :

L'angle d'attaque α est défini comme l'angle entre l'écoulement d'air et le vecteur vitesse de l'appareil.

La stabilité longitudinale dans la littérature est communément mesurée via la marge de stabilité Kn[1] définie telle que :

Kn=dCmdα.

Physiquement, lorsque dCmdα est négatif (c'est-à-dire que Kn est positif), le moment de tangage diminue lorsque l'angle d'attaque augmente, assurant ainsi que l'appareil ne va pas diverger de sa position d'équilibre lors d'une perturbation sur Cm ou α.

Les règles usuelles de sécurité pour le design d'avions commerciaux imposent Kn>0.05 et une bonne pratique est d'imposer Kn<0.3 pour assurer une manœuvrabilité suffisante.

Stabilité latérale (stabilité en roulis et lacet) :

la stabilité latérale est définie par la stabilité autour des axes de roulis et de lacet.

On définit l'angle de dérapage β entre la vectrice vitesse de l'appareil et le fuselage et l'angle de roulis ϕ entre l'axe vertical du repère lié à l'appareil et la portance.

La stabilité autour de l'axe de lacet est généralement mesurée via le coefficient de lacet[1]Modèle:,[2] :

Cnβ=dCndβ<0.

Physiquement, lorsque Cnβ est négatif, le moment de lacet diminue lorsque l'angle de dérapage β augmente, assurant donc la stabilité autour de l'axe de lacet.

La stabilité autour de l'axe de roulis est mesurée via le coefficient de roulis[1]Modèle:,[2] :

Clϕ=dCldϕ<0.

Pour les mêmes raisons que précédemment, Clϕ doit être négatif pour que l'appareil soit stable autour de l'axe de roulis avec typiquement : 0.15<Clϕ<0.05 [2].

Pour les avions possédant des ailes hautes, la stabilité autour de l'axe de roulis est généralement trivialement vérifiée.

Couplage roulis-lacet :

en dérapage, une aile porte plus que l'autre (roulis induit par le lacet). On étudie la variation du moment de roulis dCl en fonction de la variation de l'angle de lacet dβ :
dCldβ : noté pour simplifier Clβ, dérivée de couplage lacet-roulis ;
Une valeur positive élevée de Clβ indique un roulis induit important, et inversement.
Exemples :
pour un planeur "deux axes" (voir stabilité), Clβ3 (roulis induit important pour la mise en virage) ;
pour un avion conventionnel, Clβ3 ;
pour un avion de voltige, Clβ3 (faible roulis induit, peu de couplage lacet-roulis).
  • Effet du lacet sur le moment de lacet, stabilité directionnelle :
on étudie la variation du moment de lacet dCn en fonction de la variation de l'angle de lacet dβ :
dCndβ : noté pour simplifier Cnβ, dérivée de stabilité en lacet ;
Une valeur positive élevée de Cnβ indique une stabilité directionnelle importante, et inversement.

Références

Modèle:Références

Modèle:Portail