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Il y a 5 modules dans ce cours
Les instructeurs du cours en ligne "Digitalisation in Aeronautics" présentent un éventail de différents domaines de recherche et d'application de l'aviation, explorant l'impact de la numérisation dans ce domaine spécifique, y compris les effets de la numérisation dans la simulation de l'interaction des composants de l'avion, dans le développement global de l'avion et la prise de décision connexe, ainsi que dans les canaux de communication utilisés dans les avions. Une gamme large et variée d'applications et de solutions numériques est explorée en détail dans les différents modules de ce cours.
Judith Gerlach, ministre bavaroise des affaires numériques, présente brièvement la stratégie numérique de l'État de Bavière, en décrivant l'importance de la numérisation dans l'industrie manufacturière et la recherche mondiales, et dans l'industrie aérospatiale en particulier. Elle démontre de manière convaincante comment une stratégie efficace peut être élaborée pour rester à la pointe des développements dans ce domaine de recherche complexe.
Inclus
5 vidéos2 lectures
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5 vidéos•Total 15 minutes
Introduction à Munich Aerospace•2 minutes
Introduction à l'Université technique de Munich•3 minutes
Ministre bavaroise de la numérisation Judith Gerlach•6 minutes
Quelle est l'influence de la numérisation sur votre travail ?•2 minutes
Comment mieux gérer la numérisation ?•2 minutes
2 lectures•Total 20 minutes
Programme d'apprentissage en ligne de Munich Aerospace•10 minutes
Munich Aerospace - qui sommes-nous ?•10 minutes
Conception collaborative d'aéronefs
Module 2•3 heures à terminer
Détails du module
L'unité de cours en ligne Collaborative Aircraft Design fournit une introduction au processus de conception des aéronefs. Elle donne un aperçu des spécificités du processus de conception, en se concentrant particulièrement sur les défis des premières phases de production. L'unité de cours explique comment les décisions de modélisation de la conception d'un avion sont prises, illustre l'utilisation de la boîte à outils de conception ADEBO de la TUM et examine les processus de partage du travail dans le développement d'un avion. - Conférencier : Professeur Mirko Hornung (Université technique de Munich et Bauhaus Luftfahrt).
Inclus
3 vidéos1 lecture1 évaluation par les pairs
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3 vidéos•Total 47 minutes
Processus de conception des aéronefs•16 minutes
Aspects de la conception collaborative•10 minutes
TUM ADEBO•21 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Évaluation du potentiel des échangeurs de chaleur de surface des aéronefs (lecture complémentaire)•60 minutes
1 évaluation par les pairs•Total 60 minutes
Processus de conception des aéronefs•60 minutes
Réseaux avioniques numériques
Module 3•1 heure à terminer
Détails du module
La complexité croissante des systèmes avioniques et le nombre élevé de connexions de données point à point qui en découle ont conduit à l'introduction de réseaux numériques dans l'aérospatiale. Ces réseaux servent à interconnecter les composants des systèmes installés dans les aéronefs et les engins spatiaux et à intégrer les sous-systèmes dans un système de niveau supérieur, permettant ainsi une communication efficace à bord. En raison de leur rôle clé, ces réseaux sont soumis à des exigences particulières. Outre la bande passante, la résilience aux pannes et les interférences revêtent donc une importance majeure. La conférence aborde les exigences générales, les topologies et les types de transmission de signaux et explique les systèmes de bus actuellement utilisés tels que ARINC429, Mil-Std-1553 et AFDX. - Conférencier : Dr.-Ing. Peter Stütz (Universität der Bundeswehr München).
Inclus
4 vidéos4 devoirs
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4 vidéos•Total 33 minutes
Principes de base•13 minutes
ARINC 429•7 minutes
Mil-STD 1553•4 minutes
ARINC 664 / AFDX•9 minutes
4 devoirs•Total 40 minutes
Principes de base•10 minutes
ARINC 429•10 minutes
Mil-STD-1553•10 minutes
Travail noté : AFDX•10 minutes
Modélisation et simulation de systèmes aérospatiaux avec Modelica
Module 4•1 heure à terminer
Détails du module
Les systèmes aéronautiques englobent un grand nombre de domaines physiques. Les systèmes hydrauliques, pneumatiques et électriques agissent tous dans un espace confiné et dans des conditions environnementales extrêmes. L'optimisation globale d'un avion, incluant tous ses systèmes, exige donc une approche de modélisation harmonisée afin que tous les systèmes puissent être simulés et évalués sur une plateforme commune. Modelica offre un standard ouvert et gratuit pour la modélisation multi-domaine de systèmes physiques. Les composants individuels sont modélisés à l'aide d'équations différentielles-algébriques, tandis que les grands systèmes complexes peuvent être composés à l'aide de méthodes orientées objet. Les principes sous-jacents de ces langages de modélisation sont expliqués dans cette conférence et comment ils peuvent être appliqués aux systèmes aéronautiques. Les modèles multi-domaines qui en résultent offrent des représentations numériques des systèmes d'aéronefs qui peuvent ensuite être utilisées pour optimiser la conception des aéronefs. Les méthodes modernes de gestion de l'énergie peuvent améliorer les performances des systèmes, tandis que les méthodes d'analyse des défaillances basées sur des modèles contribuent à garantir la sécurité et la fiabilité. - Conférencier : Dirk Zimmer (Centre aérospatial allemand DLR).
Inclus
4 vidéos1 lecture1 sujet de discussion
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4 vidéos•Total 24 minutes
Introduction•5 minutes
Simulation virtuelle d'aéronefs•2 minutes
Modélisation des systèmes aérospatiaux•11 minutes
Résumé•6 minutes
1 lecture•Total 45 minutes
Effects des signaux de bruit sans événement sur la performance des simulations en temps continu•45 minutes
1 sujet de discussion•Total 20 minutes
Modélisation des systèmes aérospatiaux•20 minutes
Modèles numériques et leur compression dans les problèmes d'interaction structure-contrôle
Module 5•4 heures à terminer
Détails du module
Les modèles numériques du comportement des systèmes aérospatiaux (flexibles) sont souvent d'ordre élevé et doivent être réduits lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des modèles provenant de disciplines complémentaires ou lorsque de nombreuses étapes d'itération paramétrique sont nécessaires, par exemple pour l'optimisation de la conception. Les exemples typiques sont les problèmes d'interaction contrôle-structure, tels que l'atténuation des vibrations des panneaux solaires des satellites, l'aéroélasticité et l'atténuation de la charge dynamique des avions. Dans ce module, des méthodes sont discutées pour réaliser un modèle d'ordre réduit (ROM) à partir d'un modèle d'ordre supérieur. Pour éviter de multiples répétitions de processus de réduction souvent coûteux dans les cas où les paramètres du modèle sont modifiés, par exemple pour l'optimisation du système, les paramètres du modèle doivent être définis pour ces ROM afin de produire ce que l'on appelle des P-ROM. L'effet des paramètres modifiés peut alors être couvert au niveau des ROM précédemment établies en les mettant simplement à jour à l'aide des nouveaux paramètres pertinents. Les méthodes apparentées sont également appelées méthodes de "hard computing" en raison de leur approche mathématique, qui nécessite un ensemble relativement bien structuré de systèmes d'équations initiaux d'ordre complet. Ces méthodes peuvent être appliquées à une multitude de problèmes aérospatiaux tels que le contrôle des vibrations pour les satellites en orbite et l'allègement des charges aéroélastiques dynamiques pour les avions. Les possibilités de réduction de l'effort de calcul lors de l'utilisation de P-ROMS, comme pour les tâches d'optimisation de la conception des structures spatiales, sont également discutées. - Conférencier : Professeur Horst Baier (Université technique de Munich).
Inclus
9 vidéos3 lectures1 sujet de discussion
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9 vidéos•Total 87 minutes
Première partie•7 minutes
Partie 2•11 minutes
Troisième partie•14 minutes
Partie 4•7 minutes
Partie 5•5 minutes
Première partie•7 minutes
Partie 2•15 minutes
Troisième partie•6 minutes
Partie 4•16 minutes
3 lectures•Total 160 minutes
Réduction efficace de l'ordre des modèles paramétriques•30 minutes
Réduction de l'ordre des modèles paramétriques pour l'analyse et le contrôle des structures•120 minutes
Remerciements et prochaines étapes•10 minutes
1 sujet de discussion•Total 20 minutes
Nouveau sujet de discussion•20 minutes
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Évaluations de l’enseignant
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Avis des étudiants
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R
RS
5·
Révisé le 4 déc. 2021
I liked it very very much, getting an opportunity to learn from the top universities from home is a blessing, hope more aeronautics courses are added here soon.
S
SS
4·
Révisé le 11 févr. 2023
Overall good course. But the course wasn't well organized. I mean all the information in the next lecture wasn't coinciding the previous one. They should focus on one particular skill to be built.
A
AA
5·
Révisé le 16 janv. 2022
The course helped me to improve my knowledge; of all areas of the cabin of an Airplane cockpit.
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