Fusées

Pages: 57 (14042 mots) Publié le: 20 mars 2011
AVANT TOUT : AVERTISSEMENT - DESCRIPTION DES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES

T Toxique - T+ Très toxique : ex: sels de mercure, méthanol, alcool à brûler, créoline, spray pour peinture. Substance toxique présentant même en petite quantité un danger pour la santé. Effets aigus ou chroniques, risque de mort. Proscrire soigneusement : ingestion, inhalation, contact avec la peau. Mesures préventives: moyens de protection (gants vêtements), extérieur ou local aéré, ne jamais manger, boire ni fumer pendant l'utilisation, tenir hors de portée des enfants.

Xn : Nocif :ex: détachant, trichloréthylène, térébenthine, solvants pour peinture, décapants, produits traitement du bois. Toxicité moindre que T, mais réel cependant éviter ingestion, inhalation, contact avec la peau.

Xi : Irritant:eau de javel, ammoniaque, polyester. Par contact répétitif, provoque des réactions inflammatoires avec la peau et les muqueuses. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. (porter gants et lunettes). Ne pas inhaler les vapeurs Rem: en cas de projection accidentelle, laver à grande eau durant un bon quart d'heure ( idem brûlure).

F Facilement inflammable et F+ Extrêmement inflammable : ex:pétrole, essence, alcool à brûler, solvant, acétone, éther, acétylène. Produit pouvant s'enflammer très facilement en présence d'une source d'inflammation : à température ambiante m,

On obtient :

Différentes formes d'ailettes Le nombre d'ailettes Q ne doit pas être choisit au hasard : • • • • • • • • Q = 1 : impossible (manque de symétrie), Q = 2 : impossible (manque de symétrie centrale), Q= 3, 4 : cas les plus courants, Q = 5, 6 : cas plus rares Q > 6 : à éviter, risque de sortie du domaine de validité des formules.

Valeurs des XCLP ailettes et Cailettes :

XCLP ailettes Cailettes

2. Séries multiples et décomposition Il est tout à fait possible d'implanter sur une fusée plusieurs séries d'ailettes. Il suffira d'en tenir compte dans le calcul du XCLP final. On peut retenircette méthode dans le cas où une fusée est appelée à voler dans deux configurations de masse ou de géométrie différentes. La première série d'ailettes, principale, sera alors calculée pour une des deux configurations et la seconde série, ajoutée à la première sera alors calculée pour que l'ensemble de la fusée, en seconde configuration, continue à respecter la condition de stabilité. Cettepossibilité de considérer deux séries d'ailettes peut aussi être utilisée en sens inverse : elle permettra alors de calculer l'effet d'une seule série d'ailettes, mais dont la géométrie n'est pas conforme à la décomposition ci-dessus. Par exemple, les ailette ci-dessous ne suivent pas la modélisation, mais il est possible de les diviser en deux ailettes qui, elles, sont conformes à la modélisation : Exemples de décomposition Dans le premier exemple, on peut décomposer en deux ailettes dont la somme est égale à l'ailette de départ. Dans le second exemple, on peut décomposer en deux ailettes dont la différence (la grande moins la petite) est égale à l'ailette de départ. On affectera alors d'un signe moins le coefficient de l'ailette à soustraire. Attention, dans ces deux cas, les deuxLailettes ne sont pas les mêmes pour les deux séries. 3. Ailettes plus évoluées Malgré l'astuce de décomposition des ailettes, il n'est pas toujours possible de modéliser, et donc de calculer certaines formes d'ailettes. Comment alors faire si, comme moi, on a l'imagination un peu trop débordante. Comme expliqué plus haut, je me suis penché assez profondément sur ce problème et de mes réflexions sontissues des "extensions" aux formules ci-dessus, lesquelles ont été validées par des expérimentations grandeur nature. Voici les résultats que j'ai obtenus : Ailette cylindrique concentrique

Vue axiale Cet exemple se traite en deux parties, selon la méthode de décomposition évoquée ci dessus : les quatre ailettes classiques (nombre au choix du concepteur), que l'on calculera selon la méthode...
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