Facteur de charge (aérodynamique)

Facteur de charge (aérodynamique)
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Le facteur de charge \vec{n} est le rapport entre le poids apparent (le poids tel qu'il est « ressenti » et qui est fonction à la fois de la gravité et des forces d'inerties du porteur) et le poids réel (créé par la gravité). C'est un vecteur dont les composantes sont des nombres sans dimension (donc sans unité), mais généralement on dit qu'elles s'exprime en « g ».

Souvent, lorsque l'on parle de facteur de charge, on ne considère que sa composante verticale nz.

Sommaire

Définition

En supposant la masse constante, la relation fondamentale de la dynamique s'écrit : m \vec{\gamma} = \vec{P} + \vec{F_{ext}}

  • m : masse
  • \vec{\gamma} : accélération
  • \vec{P} : poids
  • \vec{F_{ext}} : autres forces extérieures appliquées

On appelle poids apparent la somme du poids et des forces d'inertie : \vec{P} - m \vec{\gamma}

Le facteur de charge est le rapport entre le poids apparent (sous forme vectorielle) et le poids (en norme) :

\vec{n} = \frac{\vec{P} - m \vec{\gamma}}{\| \vec{P} \|}

Etant donné que \vec{P} = m\vec{g}, on obtient :

\vec{n} = \frac{\vec{g} - \vec{\gamma}}{g}

  • \vec{g} est l'accélération de la pesanteur, c'est un vecteur vertical (ses composantes en x et y sont nulles) et il vaut en norme 9,81 m.s-2 (à Paris)

Signification

Lorsque l'on subit une accélération, on est soumis verticalement à une force n_z m \vec{g}, à comparer au poids « réel » m \vec{g}.

Donc, si on est soumis à un facteur de charge vertical de 2, on a l'impression de peser deux fois son poids ; on est soumis à une accélération qui vaut 2 g (dont 1 g qui est dû à la gravité).

En aéronautique

Cette notion est beaucoup utilisée en aéronautique :

  • sa composante longitudinale nx donne l'équation de propulsion de l'avion (qui mesure la variation d'énergie de l'appareil et donc principalement son accélération ou décélération),
  • sa composante latérale ny donne l'équation d'équilibre latérale de l'avion (en résumé, elle traduit la symétrie du vol, qui est nécessaire à l'efficacité du vol et au confort des passagers),
  • sa composante verticale nz donne l'équation de sustentation de l'avion (qui est représentative de la courbure de la trajectoire de l'appareil).

En vol stabilisé, le facteur de charge vertical est de 1. Lorsqu’un appareil effectue un virage ou sort d’un piqué, le facteur de charge augmente. Par exemple, un avion en virage horizontal symétrique avec un angle de roulis de 60° est soumis à un facteur de charge de 2. Dans ce cas, la structure de l’appareil doit supporter deux fois le poids de l’avion, et le pilote doit augmenter l’angle d’incidence de l’appareil pour produire davantage de portance.

Facteur de charge vertical en virage symétrique

Définition — Le facteur de charge vertical en virage symétrique est donné par la formule: n_z=\frac{1}{\cos\phi} ou n_z=\frac{F_z}{P}

Forces aérodynamiques appliquées à un aéronef.

Où:

  • P est le poids (kg.m/s2)
  • nz est le facteur de charge
  • m est la masse (kg)
  • g est l'accélération de la pesanteur (m/s2)
  • Fz est la portance (N)
  • Fc est la force centrifuge (N)
  • φ est l'angle de roulis

Ce qui donne les valeurs suivantes:

Gîte (φ) Facteur de charge
15° 1,02
30° 1,15
45° 1,41
60° 2

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Facteur de charge (aérodynamique) de Wikipédia en français (auteurs)

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