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Performances - Application au DR420

Performances - Application au DR420. 1 - Performance au décollage. 2 - Performance en montée. 3 - Performances en palier. 4 - Performance à l’atterrissage. 5 - Stabilité longitudinale : Masse et Centrage. Performances : Décollage (1).

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Presentation Transcript


  1. Performances - Application au DR420 1 - Performance au décollage 2 - Performance en montée 3 - Performances en palier 4 - Performance à l’atterrissage 5 - Stabilité longitudinale : Masse et Centrage

  2. Performances : Décollage (1) Quelle distance faut-il pour décoller et franchir un obstacle de 15m : - à masse max (900 Kg), • avec 10kt de vent de face, • au niveau de la mer, - sur une piste en herbe, • par une température • extérieure de 15°C ? Question 1 :

  3. Décollage (1) Distances Décollage (passage 15 m) roulement 235 m 535 m 200 m 455 m 230 m 523 m Masse = 900 Kg Altitude = 0 ft (mer) Température = 15°C (Std) Vent de face de 10 Kt Piste sèche en herbe

  4. Performances : Décollage (2) Quelle distance faut-il pour décoller et franchir un obstacle de 15m : Quelle distance faut-il pour décoller et franchir un obstacle de 15m : - à masse max (900 Kg), - à masse (850 Kg), • avec 10kt de vent de face, • sans vent, • au niveau de la mer, • à 3000 ft d’altitude, - sur une piste en herbe, - sur une piste en bitume, • par une température • extérieure de 15°C ? • par une température • extérieure de 14°C ? Question 1 : Question 2 :

  5. Décollage (2) Masse = 850 Kg Altitude = 2500 ft Température = 14°C ?

  6. Régression linéaire : principe m 0 ft 15°C (Std) A a = 535 m B b a 480 m b 315 m B A Masse 900 Kg 700 Kg 850 Kg Principe : évolution linéaire entre les points 1 et 2. La connaissance des points 1 et 2 suffit à la détermination de tout point intermédiaire.

  7. Régression linéaire : application Masse = 900 Kg 700 Kg 480 m - 5°C 431 m 285 m 0 ft 535 m 15°C (Std) 480 m 315 m 590 m 35°C 529 m 345 m - 11°C 674 m 603 m 390 m 3000 ft 9°C (Std) 14°C (Std+5) 29°C 748 m 668 m 431 m 645 m 578 m - 13°C 375 m 720 m 4000 ft 644 m 7°C (Std) 415 m 800 m 715 m 27°C 460 m 850 Kg 619 m

  8. Montée 2 m/s soit 400 ft/mn Quel vario puis-je espérer à 5000 ft, en conditions standard, à la masse de 900 Kg ?

  9. Palier 6000 2600 tr/mn 210 Km/h 25 litres/h A 6000 ft, quel régime moteur correspond à 75% de puissance ? Quelle sera ma vitesse ? Quelle sera ma consommation ?

  10. Performances : Atterrissage (1) Quelle distance faut-il pour atterrir et franchir un obstacle de 15m : - à masse max (900 Kg), • avec 10kt de vent de face, • au niveau de la mer, - sur une piste en herbe, • par une température • extérieure de 15°C ? Question 1 :

  11. Atterrissage Distances Atterrissage (passage 15 m) roulement 200 m 460 m 156 m 359 m 179 m 413 m Masse = 900 Kg Altitude = 0 ft (mer) Température = 15°C (Std) Vent de face de 10 Kt Piste sèche en herbe

  12. Performances : Atterrissage (2) Quelle distance faut-il pour atterrir et franchir un obstacle de 15m : - à masse max (900 Kg), • avec 10kt de vent de face, • au niveau de la mer, - sur une piste en herbe, • par une température • extérieure de 15°C ? Question 1 : La distance de décollage est plus pénalisante que la distance d’atterrissage.

  13. Stabilité longitudinale Ra +DRa Ra +DRa Ra Ra i P P P P i i i i Stable Instable Ra i Ra Cas n°1 . . . etc Cas n°2

  14. Stabilité longitudinale (2) Il existe donc une limite « arrière » pour la position du centre de gravité de l’avion. Sur un avion de géométrie « classique » l’empennage horizontal est déporteur. Ra P T ra

  15. Centrogramme ou Résolution analytique avec feuille de calcul M-C.xls Résolution graphique

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