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LE VOL SUR LA CAMPAGNE…

LE VOL SUR LA CAMPAGNE… . L’auteur de ce diaporama espère vous donner quelques bases théoriques qui vous permettrons de prendre de bonnes décisions en vol sur la campagne…. Quitter. Yves CORDIER – janvier 2005. PARTIR SUR LA CAMPAGNE EN SECURITÉ C’ EST….

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  1. LE VOL SUR LA CAMPAGNE… L’auteur de ce diaporama espère vous donner quelques bases théoriques qui vous permettrons de prendre de bonnes décisions en vol sur la campagne… Quitter Yves CORDIER – janvier 2005

  2. PARTIR SUR LA CAMPAGNE ENSECURITÉC’ EST… S’être fait à l’idée que le vol se terminera peut-être dans un champ (aspect psychologique du refus de la vache, cause d’accidents) ; avoir organisé son dépannage, même pour les plus optimistes… avoir préparé son vol (Météo, Navigation,Timing, Zones, Radio, Cartes…) ; maîtriser la prise d’ascendances et l’exploitation des différents types de pompes (entraînement en vol local) ; savoir exploiter la MTO instantanée (aspect du ciel, nuages, évolution dans le temps et l’espace, ensoleillement, vent, nature du sol) ; connaître les performances et limitations de sa machine ; maîtriser les atterrissages de précision sur son propre terrain (contrôle précis VOA et Pabt, entraînement atterrissages de précision) ; savoir se repérer et naviguer (avec ou sans GPS) ; connaître un minimum de Circulation Aérienne (types d’espaces, conditions de pénétration, contacts radio, conditions de survol). Aller au sommaire Quitter Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  3. ET AUSSI… • emporter les documents administratifs pouvant faire l’objet d’ un contrôle : • licence, carnet de vol ; • carnet de route ; • certificat de navigabilité ; • certificat d’immatriculation ; • licence de station d’aéronef (LSA). • les documents utiles au vol projeté : la Michelin n’indique pas les zones interdites ou réglementées ( aspect juridique… ) ; • ne pas négliger son confort : vous n’ êtes pas à l’ abri d’une petite soif, d’une petite faim ou d’une petite envie… Aller au sommaire Quitter Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  4. SOMMAIRE • Rappels sur la polaire des vitesses - Vitesses caractéristiques • L’anneau Mac-Cready - Construction - Utilisation - Calages • Influence des mouvements verticaux • Influence du vent - L’équivalent vent • Influence du ballastage • Vitesse de croisière - Vitesse de transition • Les 3 tranches d’altitude • L’autonomie du planeur • L’atterrissage en campagne Bibliographie Quitter

  5. 0 150 200 100 V ( Km/h ) 1 2 3 4 Vzp ( m/s ) RAPPELS THÉORIQUES SUR LA POLAIRE DES VITESSES… Vzp=f(V) POINTS CARACTÉRISTIQUES : • Vitesse de taux de chute mini • Vitesse de décrochage • Vitesse limite VNE • Angle de plané δ ( le mini correspond à la finesse max ) • Vitesse de finesse max en air calme 106 Km/h 220 Km/h 65 Km/h 90 Km/h δ mini. Vzp mini. Conditions de validité : • pour un planeur donné • (ex : LS1) • masse d’air calme • (Vz=0, Vw=0) • charge alaire donnée • (ballast) • vol rectiligne stabilisé symétrique • (n=1 et vitesse constante) • centrage donné • configuration donnée • (train, volets, AF) • état de surface donné • (pluie, moustiques) Incidences décroissantes On a : Nota : les vitesses données en exemple sont totalement arbitraires Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  6. RAPPELS THÉORIQUES SUR LA POLAIRE DES VITESSES… Pour un angle de plané δ quelconque, correspondent 2 vitesses de vol possibles : - Un régime lent : vitesse faible et incidence forte - Un régime rapide : vitesse forte et incidence faible 190 Km/h 79 Km/h 0 150 200 100 V ( Km/h ) δ donné 1 Incidences décroissantes 2 3 4 L’ angle de plané est le même, mais la vitesse change … Vzp ( m/s ) POLAIRE DES VITESSES Vz = f (Vi) Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  7. RAPPELS THÉORIQUES SUR LA POLAIRE DES VITESSES… … il n’y a qu’un seul angle de plané mini, qui correspond à la vitesse de finesse max en air calme . 105 Km/h 0 150 200 100 Vi ( Km/h ) δ mini 1 2 3 4 POLAIRE DES VITESSES Vz = f (Vi) Vzp ( m/s ) Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  8. RAPPELS THÉORIQUES SUR LA POLAIRE DES VITESSES… La séparation des 2 régimes de vol se fait à la vitesse de chute minimum : soit 90 km/h pour ce planeur 90 Km/h 0 150 200 100 Vi ( Km/h ) Vzp mini. 1 2 Incidences décroissantes 3 4 Vzp ( m/s ) domaine de vol aux grands angles d’incidence ou second régime : quand VI diminue, Vz augmente domaine de vol aux petits angles d’incidence ou premier régime : quand VI diminue, Vz diminue Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  9. RAPPELS THÉORIQUES SUR LA POLAIRE DES VITESSES Vitesse mini de vol… Conclusion : il n’y a aucun intérêt à voler dans cette zone, c’est à dire sous la vitesse de taux de chute mini , sauf dans les pompes , pour rester dans le noyau de l’ascendance … 90 Km/h 0 150 200 100 Vi ( Km/h ) Vzp mini. 1 2 3 4 Vzp ( m/s ) À bord, où trouver la vitesse de taux de chute mini ? Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  10. 85 100 180 110 160 130 150 RAPPELS THÉORIQUES SUR LA POLAIRE DES VITESSES… ICI ! C’ est l’ origine des vitesses portées sur l’ anneau Mac Cready Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  11. Vi (km/h) δ Cz Vz (m/s) Cx h δ D f = 1/tg δ f = 60 /δ D’AUTRES EXPRESSIONS DE LA FINESSE On a vu que : On a aussi : δ Ou encore : ou formule approchée : avec : Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  12. L’ANNEAU MAC CREADY : EFFETS D’UNE MASSE D’AIR ANIMÉE DE MOUVEMENTS VERTICAUX Exemple d’une descendance vitesse de finesse max. Vzw = 0 vitesse de finesse max. Vzw = -2 m/s 132 km/h = 37 m/s 94 km/h = 26 m/s 0 50 100 150 200 Vi (km/h) Vzp f≈52 -1 Vzd -2 Vzw -3 Vzw -2 m/s f≈12 -4 -5 • Vzp = taux de chute propre du planeur • Vzw = Mouvement vertical de la masse d’air -6 • Vzd = Taux de chute total =Vzp+ Vzw Vz (m/s) Dans une masse d’air descendante, la vitesse de meilleure finesse augmente. Sa valeur se dégrade fortement. Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  13. 95 190 110 150 130 L’ANNEAU MAC CREADY : CONSTRUCTION DE LE COURBE MAC CREADY… La polaire en air calme est décalée verticalement . +2 Pour chaque valeur de Vzw, donc aussi de Vzd, on détermine une nouvelle vitesse de meilleure finesse. +1 50 100 150 200 0 Vi (km/h) -1 -2 Ce sont les valeurs de cette courbe qui sont reportées sur la couronne Mac Cready Vzw = +2 m/s -3 Vzw = +1 m/s -4 Vzw = Vzp mini Vzw = 0 -5 Un point particuliers : quand Vzd = 0, la vitesse de finesse max et la vitesse de chute mini sont confondues… Vzw = -1 m/s -6 Vzw = -2 m/s Vz (m/s) Vzw = -3 m/s Vzw = -4 m/s Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  14. Une seconde méthode… 0’ +3 vitesse de finesse max. Vzw = 0 vitesse de finesse max. pour Vzw = -3 m/s vitesse de finesse max. pour Vzw = +2 m/s +2 Vzw -3 m/s +1 50 100 150 200 0 Vi (km/h) Vzw +2 m/s -1 -2 0’’ -3 -4 Vz (m/s) On obtient le même résultat en décalant l’origine de la tangente… Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  15. Et voilà le travail !… +3 +2 Vzw +2 m/s Vzw +1 m/s +1 50 100 150 200 0 Vi (km/h) -1 -2 Vzw -1 m/s -3 Vzw -2 m/s -4 Vzw -3 m/s Vz (m/s) Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  16. L’ANNEAU MAC CREADY : EFFETS D’UNE MASSE D’AIR ANIMÉE DE MOUVEMENTS HORIZONTAUX … exemple d’un vent de face de 65 Km/h 100 km/h = 28 m/s 60 km/h = 17 m/s 0 50 100 150 200 Vi ou Vs (km/h) f≈47 -1 f≈17 Vw=65 km/h -2 -3 -4 Vz (m/s) • Sans vent la finesse max est de 47, obtenue pour une vitesse indiquée de100 km/h • Le vent décale la polaire de 65 Km/h vers la gauche • L’angle de plané a fortement augmenté • La finesse max / sol est descendue à 17, obtenue à une vitesse indiquée de 60 + 65 =153 Km/h Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  17. 50 100 150 L’ANNEAU MAC CREADY : L’ÉQUIVALENT VENT … 50 km/h = 14 m/s 100 km/h = 28 m/s équivalent vent Vs 0’ 50 100 150 200 0 Vi (km/h) -0,8 m/s -1 f≈47 f≈17,5 -2 Vw=65 km/h -3 -4 Vz (m/s) En réalité on préfère déplacer l’origine vers la droite, ce qui revient au même c’est l’équivalent vent La tangente à la polaire recoupe l’axe des Vz en un point A : Autrement dit, avec ce planeur, 65 Km/h de vent de face produisent le même effet qu’une dégueulante de – 0,80 m/s Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  18. RÉCAPITULONS : EFFETS DU VENT SUR LA POLAIRE 1. Vent arrière Le vent effectif arrière a pour effet d’augmenter la vitesse sol vitesse air vent effectif vitesse sol 0’’ 0 50 100 200 150 200 100 150 Vi ouVs (km/h) -1 vent arrière -2 vitesse sol f≈76 -3 -4 Vz (m/s) La vitesse de meilleure finesse diminue. La valeur de celle-ci, finesse sol, augmente… Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  19. 2. Vent de face Le vent effectif avant a pour effet de diminuer la vitesse sol … vitesse air vent effectif vitesse sol vitesse de finesse max. 120 km/h équivalent vent 0’ 50 100 150 50 100 150 200 0 ouVs Vi (km/h) -1 -2 vent de face vitesse sol f≈23 -3 -4 Vz (m/s) La vitesse de meilleure finesse augmente. La finesse sol diminue fortement … Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  20. L’ ANNEAU MAC CREADY : TABLEAU DES ÉQUIVALENTS VENT… • On décalera l’origine de l’anneau Mac Cready vers les vario positifs • On ne corrige pas le vent effectif arrière Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  21. 85 100 180 110 160 130 150 Attention : une correction de 1 m/s au Mac-Cready fait perdre 5 points de finesse . L’ANNEAU MAC CREADY Exemple d’affichage d’équivalent vent : Pour un planeur, de finesse 35, subissant un vent de face de 50 km/h, on décalera l’origine de l’anneau Mac Cready d’un équivalent vent de 1 m/s. Il devra voler à 105 km/h pour garder la meilleure finesse sol. Rappel : On ne corrige pas le vent effectif arrière ... Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  22. INFLUENCE DE LA CHARGE ALAIRE : UTILISATION DES WATER-BALLASTS Planeur 1 : Charge alaire 32 kg/m² Planeur 2 : Charge alaire 43 kg/m² vitesse de finesse max. 150 km/h vitesse de finesse max. 100 km/h 0 50 100 150 200 Vi ou Vs (km/h) δ -1 -2 À partir de 128 km/h le planeur chargé chute moins. Planeur 1 -3 Planeur 2 -4 Vz (m/s) Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  23. CONCLUSION : par petit temps, vidanger ! UTILISATION DES WATER-BALLASTS : AVANTAGES - INCONVÉNIENTS AVANTAGES : • dans les transitions entre ascendances, le planeur ballasté ira plus vite et chutera moins ; • la vitesse de croisière est améliorée ( 10 à 20% ). INCONVENIENTS : • vitesse de décrochage augmente ; • taux de chute plus important à faible vitesse ; • pour une même inclinaison rayon de virage plus grand. Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  24. Vcr = d1+d2+d3 T LA VITESSE DE CROISIÈRE MAXIMALE – Définition : C Introduction de la notion de temps d3 d2 A d1 B Il ne s’agit plus de voler une distance max pour une altitude donnée, mais de parcourir une distance donnée dans le temps le plus court… Il faudra rechercher le vol à vitesse de croisière maximale… Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  25. LA VITESSE DE CROISIÈRE – Posons le problème … A B Z1 vitesse de transition Z2 D d Notre planeur part du cumulus A, à l’altitude Z1, avec une vitesse de transition Vt . Il espère bien retrouver son altitude Z1 sous le cumulus B qui se trouve à une distance d. Une course en planeur peut être assimilée à une succession de vols élémentaires comme celui-ci. Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  26. LA VITESSE DE CROISIÈRE – Posons le problème … A B Z1 vitesse de transition h Vzd t1 Z2 D d Pendant cette transition, il va subir un taux de chute total (propre + masse d’air) Vzd, pendant un temps t1, qui va lui faire perdre une hauteur h pour se retrouver à l’altitude Z2 Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  27. LA VITESSE DE CROISIÈRE – Posons le problème … A B Z1 vitesse de transition Vza h t2 Vzd t1 Z2 D d Arrivé sous le cumulus B, il faudra qu’il spirale pendant un temps t2, dans une ascendance de force Vza, pour retrouver son altitude de départ Z1 Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  28. d Vcr = T LA VITESSE DE CROISIÈRE – Posons le problème … T A B Z1 vitesse de transition Vza h t2 Vzd t1 Z2 D d Pour cette portion de vol, il aura parcouru une distance d et aura mis un temps T égal à : t1 (temps de transition) + t2 (temps de montée dans la prochaine ascendance). La vitesse de croisière Vcr de notre planeur est égale à : La problématique de l’ascendance à venir est déjà posée … Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  29. Règle 1 : L’influence de t2 donc de la vitesse de montée Vza dans l’ascendance est beaucoup plus importante que t1 qui dépend la vitesse de transition Vt. d Vcr = T LE VOL À VITESSE DE CROISIÈRE MAXIMALE : Pour augmenter sa vitesse de croisière Vcr, la distance d, entre les deux cumulus étant sinon fixe, immodifiable, notre pilote n’a pas d’autre choix que de diminuer le temps total T ; donc diminuer, à la fois, le temps de transition t1 et le temps de montée t2 dans la future ascendance. Il va donc falloir, certes, optimiser notre vitesse de transition… mais surtout réduire au maximum notre temps de monté dans les ascendances… Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  30. Vcr Vza = Vza – Vzd Vt LE VOL À VITESSE DE CROISIÈRE MAXIMALE Optimisation de la vitesse de transition : L’ expression mathématique du cas de vol précédent abouti à la formule suivante : Traduction en langage vélivole : Le rapport vitesse de croisière sur vitesse de transition ne dépend en définitif que de la vitesse ascensionnelle Vza escomptée dans la prochaine ascendance et de la vitesse totale de chute Vzd, subie pendant la transition… Alors comment optimiser notre vitesse de transition ? Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  31. 85 180 160 100 150 110 130 Règle 2 : Si l’origine de l’anneau Mac-Cready est calée sur l’ascendance prévue, l’aiguille du variomètre indique la vitesse de transition qui donnera la meilleure vitesse de croisière . Vcr Vza = Vza – Vzd Vt LE VOL À VITESSE DE CROISIÈRE MAXIMALE Optimisation de la vitesse de transition : Encore une fois l’anneau Mac-Cready va nous y aider : Mise sous forme graphique de +3 +2 Vza +1 50 100 150 200 0 Vi (km/h) vitesse de croisière Vzd -1 vitesse de transition -2 -3 -4 Vz (m/s) Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  32. LE VOL À VITESSE DE CROISIÈRE MAXIMALE Optimisation de la vitesse de transition : • La règle reste valable en cas de dégeulante, elle prend en compte Vzd, vitesse de chute totale du planeur, vitesse de chute propre + vitesse de chute de la masse d’air ; • le vol à vitesse de croisière maximale exige une grande prudence, la perte d’altitude est plus importante et ne se justifie que si vous êtes sûr de reprendre une bonne pompe ; • pour optimiser la vitesse de transition on doit caler le Mac-Cready sur la valeur de l’ascendance À VENIR, d’où la difficulté … • par sécurité on choisit un calage intermédiaire compris entre la moyenne des Vz déjà rencontrées et celles espérées … • tout changement de la charge alaire modifie la polaire, donc le calage de l’anneau Mac-Cready, planeur chargé = vitesses augmentées. Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  33. Règle 3 : On ne cumule pas les différentes corrections 85 100 180 110 160 130 150 LA VITESSE DE CROISIÈRE MAXIMALE Prudence dans l’utilisation des corrections Si vous êtes ballasté, dans une zone de dégueulante, avec une correction Mac-Cready de croisière, cumulée avec une correction de vent face, on ne va pas tarder à faire connaissance … Priorité : Sortir de cette zone de m… Alors oubliez la croisière max, volez à Vi de finesse max, vidanger les ballasts, repartez, même vent dans le dos, vers une zone plus accueillante. Car avant tout, il faut rester en l’air… Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  34. LE VOL À VITESSE DE CROISIÈRE MAXIMALE Diminution du temps dans l’ascendance : Il s’agit d’augmenter sa vitesse verticale moyenne dans l’ascendance Vza, pour diminuer le temps t2 passé dans la pompe(dont on a dit que c’était le facteur le plus influent sur la vitesse de croisière). • Soigner le pilotage : pas dérapage intérieur ou extérieur (glissade ou dérapage pour les anciens) qui effondre les performances du planeur ; • négliger les pompes trop faibles par rapport à la moyenne du jour ; • centrer au mieux l’ascendance pour rester dans les meilleures Vza ; déterminer le meilleur compromis entre inclinaison, vitesse, rayon de virage, en fonction de la puissance de l’ascendance ; Tiens-tiens, de la visite… • quitter l’ascendance avant le plafond si elle faiblit trop ; • en dernier recours écouter les champions parler… Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  35. Stratégie de vol : LES 3 TRANCHES D’ALTITUDE ( Selon Plafond ) Faut pas rigoler !!! Z (m) 1800 300 m * 1500 • Voler à la vitesse de croisière max ( Mac Cready décalé : vitesse de croisière + vent de face ) • Rechercher la performance • N’exploiter que les meilleurs thermiques ( à la Vza moyenne) 1000 • Voler à la vitesse de finesse max ( Mac Cready calé à l’ origine + correction vent de face ) • Ne plus délaisser les pompes moyennes (≥ à la Vza moyenne) • Envisager la vidange des ballasts • Repérer les grandes zones + favorables aux vaches 500 • Priorité : rester en l’air ( Vidange ballasts, sauf si on est vraiment sûr de soi ) • Voler à la vitesse de finesse max ( + éventuellement correction vent de face ) • Prospecter toutes les ascendances • SÉCURITÉ : Trouver et rester en local d’un champ vachable SOL ( * Définition des conditions VMC – Distance verticale par rapport aux nuages . ) Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  36. Vw = 10 km/h L’AUTONOMIE DU PLANEUR – Le local rapproché ou finesse10 ou local visuel Z (m) Maxi 15 km, décalé dans le vent 1500 Facile,tu divise ta hauteur en mètre par 100, ça te donne ton autonomie en km 10 km 1000 Finesse 10 5 km 500 SOL La marge de sécurité est telle …, que la PTL est comprise Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  37. Vw = 10 km/h L’AUTONOMIE DU PLANEUR – Le grand local ou finesse 20, Z > 500 m/sol 1000 m (de 500 à 1500 m)à finesse 20 = 20 km + 5 km à finesse 10 ; Total 25 km À 25 km je dois être à 25000/20 soit 1250 m mini + PTL 250 m ; Total 1500 m Z (m) Maxi 25 km, décalé dans le vent 1500 15 km 1000 Finesse 20 Trop compliqué pour moi . 5 km 500 Finesse 10 250 m SOL Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  38. Vw = 10 km/h L’AUTONOMIE DU PLANEUR – L’ autonomie calculée ou local mesuré … Z (m) 1500 Finesse 30 ou plus 1000 Finesse 20 500 Finesse 10 SOL Bon, je me casse. c’est trop fort Et je mesure comment ??? Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  39. CALCUL D’AUTONOMIE DU PLANEUR – LE LOCAL MESURÉ… • Solution riche : calculateur de bord + GPS + vario électronique (intègre un maximum de paramètre) ; • Calculer sa finesse réelle au cours d’une transition ; (intègre le vent, mais n’est valable que dans une direction) et faire son exercice de calcul mental. • Se faire une règle (omnidirectionnelle mais ne tient pas compte du vent) ; Encore mieux : combiner les 2 méthodes précédentes. Attention ! Il est impératif sur la campagne, de voler au QNH . Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  40. L’ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE : comment se poser aux vaches… Comme sur ton terrain, avec les repères sol en moins, c’est pas le moment d’improviser … But : Diminuer le stress, pour garder toute son attention sur le champs choisi et la précision de son pilotage Cliquez ici pour voir le cours : « Technique et pédagogie de l’approche » Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  41. L’ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE : Quelques conseils quand même … Rejoins une zone posable suffisamment tôt (voir autonomie du planeur) Choisi ton champ vers 400-500m/sol et reste en local tout en essayant de raccrocher, construis ta PTL À 200 m/sol mini passe en vent arrière et évite de changer d’avis sauf en cas de force majeur. Attention ! après quelques heures de vol et plusieurs centaines de kilomètres, l’indication de l’altimètre est forcément fausse Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  42. L’ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE : Conseils pour le choix du champ … Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  43. L’ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE : Check-liste vache … En plus de l’ habituel Tout Va Bien, Ca Roule … Tiens, on parle de moi Yves CORDIER / UALRT – janvier 2005

  44. THE END Merci de votre attention. Bibliographie Retour au sommaire Quitter

  45. BIBLIOGRAPHIE… • MANUEL DU PILOTE VOL À VOILE –SFACT • ECOLE DE VOL SUR LA CAMPAGNE –FFVV • LA COURSE EN PLANEUR –Helmut Reichman • LE VOL SPORTIF –Bruno Balay CTS Retour au sommaire Quitter

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