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Il y a 4 modules dans ce cours
Plus d'un siècle après le premier vol des frères Wright, le vol défie toujours notre intuition. Vous apprendrez ici à nommer les différentes parties de l'avion et à décrire et quantifier sa géométrie. Pour cela, il nous faut maintenant partager un vocabulaire précis pour décrire le mouvement et l'attitude de l'avion dans l'espace, ainsi qu'un rappel des principes de base de la mécanique générale. Vous vous souviendrez que la deuxième loi de Newton permet de déterminer quelle force doit être appliquée sur une pomme - ou sur un avion, pour modifier l'amplitude et la direction de sa vitesse. En revenant sur les concepts d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, vous découvrirez le concept très utile de hauteur totale et vous serez en mesure d'expliquer comment un avion peut rapidement échanger sa vitesse contre de l'altitude, alors que les changements de hauteur totale sont beaucoup plus lents.
Au final, vous découvrirez que seul un très petit nombre de forces s'appliquent sur un avion en vol et que vous pourrez classer celles qui modifient son état énergétique et celles qui modifient sa trajectoire. Vous découvrirez la notion de facteur de charge et comprendrez pourquoi le pilote d'un avion de combat peut ressentir un poids neuf fois supérieur à son poids réel ! Enfin, nous établirons les équations de portance et de propulsion, qui sont à la base de la mécanique du vol, et vous serez capable de calculer la portance et la poussée nécessaires pour suivre une trajectoire donnée à une vitesse donnée. Ce cours s'adresse à toute personne désireuse d'en savoir plus sur le fonctionnement des avions, la physique du vol ou la mécanique du vol. Il intéressera tout particulièrement les étudiants de premier cycle en ingénierie aérospatiale, les stagiaires ainsi que les pilotes chevronnés, les journalistes et les professionnels du secteur aéronautique. Bien qu'un certain formalisme mathématique soit parfois présent. Il est toujours doublé de croquis, de figures et d'explications pratiques. Ainsi, tout le monde peut sauter les formules sans perdre la compréhension des concepts. Aucune pomme n'a été blessée lors de l'élaboration de ce cours... Ce cours n'est qu'un avant-goût de la mécanique du vol. L'ISAE-SUPAERO et Eric Poquillon vous proposeront d'autres cours et la première spécialisation à l'automne 2021. Dans un premier temps, trois cours seront publiés pour répondre à plusieurs questions : Peut-on voler aussi haut que l'on veut ? Qu'est-ce qu'un décrochage ? Pourquoi certains avions ont-ils des hélices et d'autres des réacteurs ? Un avion est-il toujours stable ? Comment contrôler un avion après une panne de moteur ? Tout cela et bien plus encore sera abordé dans cette série de cours de mécanique du vol. Ce cours fait partie de la spécialisation "Fondamentaux de la mécanique du vol".
Au cours de cette première semaine, nous souhaitons vous familiariser avec l'avion. Nous apprendrons d'abord à nommer les différentes parties de l'avion et à décrire et quantifier sa géométrie. Et nous verrons à travers un exercice que des concepts qui semblent bien définis, comme la surface de l'aile (wing surface), peuvent être, en pratique, difficiles à mesurer. Cette partie nous permettra de partager un vocabulaire commun et précis.
Inclus
3 vidéos4 lectures3 devoirs2 sujets de discussion1 plugin
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3 vidéos•Total 12 minutes
Composants d'avion•4 minutes
Commandes de vol•3 minutes
Géométrie de l'avion•4 minutes
4 lectures•Total 24 minutes
Bienvenue au cours•10 minutes
Glossaire/Définition des termes•10 minutes
Résumé•2 minutes
Géométrie d'un avion : Objectif pratique•2 minutes
3 devoirs•Total 60 minutes
Semaine 1Quiz•30 minutes
Quiz Composants d'un avion•15 minutes
Évaluation pratique•15 minutes
2 sujets de discussion•Total 15 minutes
Qui sommes-nous ?•5 minutes
Développons notre connaissance de l'anatomie de l'avion•10 minutes
1 plugin•Total 15 minutes
Géométrie d'un avion : Application pratique•15 minutes
Vocabulaire et outils
Module 2•2 heures à terminer
Détails du module
Il nous faut maintenant partager un vocabulaire précis pour décrire le mouvement et l'attitude de l'avion dans l'espace, ainsi qu'un rappel des principes de base de la mécanique générale. Vous reverrez comment la deuxième loi de Newton permet de déterminer quelle force doit être appliquée sur une pomme - ou sur un avion, pour modifier l'amplitude et la direction de sa vitesse. En revenant sur les concepts d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, vous découvrirez le concept très utile de hauteur totale et vous serez en mesure d'expliquer comment un avion peut rapidement échanger sa vitesse contre de l'altitude, alors que les changements de hauteur totale sont beaucoup plus lents. Pour conclure cette semaine, nous vous invitons à visiter notre simulateur de vol Pegasus (Pegase en français), pour voir comment une utilisation intelligente de ces concepts dans un affichage tête haute pourrait vous permettre d'effectuer une approche et un atterrissage parfaits sans un seul coup d'œil à vos indicateurs de vitesse ou d'altitude.
Inclus
3 vidéos4 lectures4 devoirs1 sujet de discussion
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3 vidéos•Total 18 minutes
Attitude et vitesse•5 minutes
Deuxième loi de Newton/Loi de Newton•7 minutes
Concept d'énergie et angle de vol de la trajectoire totale•6 minutes
4 lectures•Total 33 minutes
résumé•1 minute
Résumé•1 minute
Résumé•1 minute
Une illustration : Utilisation de l'affichage tête haute (HUD)•30 minutes
4 devoirs•Total 75 minutes
Quiz de la semaine 2•30 minutes
L'évaluation•15 minutes
Évaluation de la leçon : La loi de Newton•15 minutes
Quiz sur l'énergie•15 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discussion sur le HUD•10 minutes
Bases de la mécanique du vol
Module 3•2 heures à terminer
Détails du module
Il est temps d'appliquer vos connaissances à l'avion ! Vous découvrirez que seul un très petit nombre de forces s'appliquent sur un avion en vol et que vous êtes capable de classer celles qui changent son état énergétique et celles qui modifient sa trajectoire. Vous découvrirez la notion de facteur de charge et comprendrez pourquoi le pilote d'un avion de combat peut ressentir un poids neuf fois supérieur à son poids réel ! Vous embarquerez à bord de notre avion léger DR400 (pas un avion de combat en effet) avec la pomme de Newton pour mieux comprendre ce que signifie réellement ce facteur de charge. Enfin, vous établirez les équations de portance et de propulsion, qui sont à la base de la mécanique du vol, et vous serez capable de calculer la portance et la poussée nécessaires pour suivre une trajectoire donnée à une vitesse donnée. Aucune pomme n'a été blessée lors de l'élaboration de ce cours.
Inclus
5 vidéos1 lecture3 devoirs
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5 vidéos•Total 23 minutes
Forces s'appliquant à un avion•5 minutes
Facteur de charge•4 minutes
Vol d'expérimentation du facteur de charge•5 minutes
Équation de la portance et de la propulsion•6 minutes
Montée et descente•2 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
Résumé•10 minutes
3 devoirs•Total 60 minutes
Quiz de la semaine 3•30 minutes
Évaluation des leçons•15 minutes
Quelques questions sur le facteur de charge•15 minutes
Évaluation notée pour le cours
Module 4•2 heures à terminer
Détails du module
Dans cette évaluation finale notée, vous vérifierez vos connaissances et les appliquerez à la résolution d'un problème réel de dynamique de vol : comment effectuer une boucle en planeur.
Inclus
2 lectures5 devoirs
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2 lectures•Total 10 minutes
Introduction•5 minutes
Instructions pour répondre aux questions d'expression mathématique•5 minutes
5 devoirs•Total 85 minutes
Base de la mécanique du vol - Révision des concepts•45 minutes
Positionnement du vecteur de levage sur un dessin•10 minutes
Les bonnes hypothèses pour le planeur pendant la boucle•5 minutes
Expression de la vitesse et du facteur de charge•15 minutes
Calculer un cas réaliste•10 minutes
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L'ISAE-SUPAERO, leader mondial de l'enseignement supérieur en ingénierie aérospatiale, a formé plus de 21 000 ingénieurs hautement qualifiés depuis sa création en 1909. Nous formons des étudiants aux compétences scientifiques et techniques les plus avancées, aidant ainsi l'industrie aéronautique et spatiale à anticiper et à s'adapter aux derniers changements scientifiques, économiques et sociaux.nous accueillons les meilleurs étudiants du monde entier et les formons pour qu'ils deviennent de futurs leaders responsables, moteurs du développement de notre société et contribuant à l'innovation technologique dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace. situés à Toulouse, en France, nous bénéficions d'un écosystème unique, à la fois au cœur de la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace et d'un campus d'enseignement supérieur et de recherche aérospatiale en plein essor.
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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
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Larry W.
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Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
Avis des étudiants
4.7
497 avis
5 stars
80,08 %
4 stars
15,69 %
3 stars
2,21 %
2 stars
0,80 %
1 star
1,20 %
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J
JS
5·
Révisé le 3 janv. 2022
The videos were extremely concise, and I felt I really learned a lot from this course. Although I'm 13 years old, I managed to push through with my love for planes.
S
SK
5·
Révisé le 23 oct. 2022
This course is very help full for my career to build knowledge about Flight Mechanics. The teaching is very realestic.
A
A
4·
Révisé le 8 avr. 2025
For beginners its a great course in the start and middle, but in the ending it might confuse the beginners. As a beginner, loved the course.
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