#ingénieur aéronautique
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alonso22470 · 9 days ago
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qhsetools2022 · 2 months ago
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Ingénieur IT (Anglophone) | Tanger (Maroc)
Job title: Ingénieur IT (Anglophone) | Tanger (Maroc) Company: Job description: , nous avons obtenu de nombreuses certifications de qualité comme la norme ISO 9001 pour la fabrication industrielle, la norme IATF… pour le secteur de l’automobile et la norme EN 9100 de système de qualité totale pour le secteur aéronautique… Expected salary: Location: Tanger Job date: Thu, 26 Sep 2024 22:05:46…
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ondessiderales · 2 months ago
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Le vent se lève
« Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze tachinu) est un film d’animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki et sorti au Japon le 20 juillet 2013.
Le film est une biographie d'un ingénieur en aéronautique, librement inspirée de la vie de Jirō Horikoshi, le concepteur des chasseurs bombardiers japonais Mitsubishi A6M, appelés « Chasseurs Zéro ». L'univers mis en scène est moins onirique et plus réaliste que dans la plupart des productions précédentes de Miyazaki. Lors de la présentation du film à la Mostra de Venise 2013 où il est en compétition, Koji Hoshino, le président du studio Ghibli, annonce que Le vent se lève sera le dernier film d'Hayao Miyazaki qui prend sa retraite du cinéma, même si le cinéaste revint sur sa décision en 2016. »
« Une nuit, un jeune garçon, Jirō Horikoshi, rêve qu'il pilote un prototype d'avion aux ailes d'oiseau ; son rêve se termine en cauchemar lorsqu'il est attaqué par un énorme bombardier. Jirō s'éveille et entame une journée ordinaire dans le Japon de 1918, où il grandit en compagnie de sa famille. Jirō est un jeune garçon travailleur, épris de justice et surtout passionné d'aéronautique. Il collectionne avidement les revues d'aéronautique étrangères qu'il lit en anglais, langue qu'il est en train d'apprendre. Le soir venu, il s'allonge sur le toit de sa maison pour contempler les étoiles et regarder au loin, espérant ainsi soigner ses problèmes de vue qui risquent de l'empêcher de devenir pilote. Il rêve de Caproni, ingénieur italien ayant conçu de somptueux modèles d'avions, dont un hydravion à neuf ailes. Jirō est rejoint par sa jeune sœur Kayo, qui montre des étoiles filantes à son frère, que ce dernier ne distingue pas à cause de sa mauvaise vue.
Devenu un jeune homme, Jirō étudie l’ingénierie aéronautique à l'université impériale de Tokyo. Dans un train, alors qu'il prend l'air sur la plate-forme arrière d'une voiture, son chapeau s'envole et est rattrapé par une belle jeune fille. Lorsqu'elle lui restitue l'objet, elle prononce en français un vers d'un poème du Français Paul Valéry, Le Cimetière marin, récemment paru : « Le vent se lève... » Jirō complète aussitôt : « ...il faut tenter de vivre ! » »
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Qui a vu le vent ? Ni toi, ni moi, ni personne. Mais lorsque les feuilles frémissent, c'est que le vent est là. Ô Vent, fais frémir ces ailes, et emmène moi être auprès d'elle...
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advalup · 8 months ago
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movaglobe · 11 months ago
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La Loi des Aires et son Rôle en Aérodynamique pour Dépasser le Mur du Son
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Dans le domaine de l'aérodynamique, la loi des aires est considérée comme un principe fondamental, influençant la conception des avions à haute vitesse. Elle établit un lien important entre la forme d'un avion et ses performances, particulièrement aux vitesses transsoniques et supersoniques. Cette loi, articulant la nécessité d'une variation régulière de la section transversale, révolutionne la compréhension de la traînée aérodynamique et ouvre de nouvelles portes dans la conception aéronautique. Sa découverte, initialement par Otto Frenzl puis redéfinie par Richard Whitcomb, marque un tournant historique. Les avions conçus en respectant la loi des aires démontrent des capacités supérieures, naviguant avec une efficacité accrue autour du mur du son. Ce concept, bien que techniquement complexe, reste accessible dans sa compréhension fondamentale et s'avère essentiel pour toute exploration des principes de l'aérodynamique moderne.
Qu'est-ce que la loi des aires en aérodynamique ?
La loi des aires, concept clé en aérodynamique, dicte la forme optimale des avions à haute vitesse. Elle suggère une variation fluide de la section transversale d'un avion, intégrant le fuselage et les ailes. Ce principe vise à minimiser la traînée autour de la vitesse du son, un défi majeur en aéronautique. Ainsi, les avions respectant cette loi affichent une meilleure performance à vitesse transsonique et supersonique. Elle trouve son application dans la conception des avions de chasse et des jets commerciaux, où chaque courbe compte. En résumé, la loi des aires est un pilier fondamental pour l'efficacité aérodynamique des avions modernes, jouant un rôle crucial dans leur conception et leurs performances.
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La surface totale bleue doit correspondre exactement à la surface rouge.
Découverte de la loi des aires en aérodynamique
Origine par Otto Frenzl La loi des aires trouve ses racines dans les travaux d'Otto Frenzl, un ingénieur allemand. Durant la Seconde Guerre mondiale, Frenzl a conceptualisé ce principe, initiant une révolution en aérodynamique. Son idée novatrice, pourtant peu reconnue à l'époque, a jeté les bases de futures avancées. Redécouverte par Richard Whitcomb En 1951, l'Américain Richard Whitcomb redécouvre ce concept. Sa vision a permis d'appliquer la loi des aires dans la conception d'avions transsoniques. Whitcomb a démontré comment une distribution harmonieuse de la section transversale réduit la traînée. Impact sur la Conception Aéronautique Cette loi a marqué un tournant. Avant, les ingénieurs ne considéraient pas l'effet combiné de fuselage et ailes sur la traînée. L'intégration de la loi des aires dans la conception a permis de créer des avions plus rapides et efficaces, notamment au franchissement du mur du son. Elle reste un pilier essentiel dans l'aérodynamique moderne, influençant la conception des avions supersoniques et améliorant significativement leurs performances.
Principes de la loi des aires en aérodynamique
La loi des aires est une règle d'aérodynamique cruciale. Elle stipule une variation harmonieuse de la section transversale d'un avion. Ceci inclut le fuselage et les ailes, essentiels pour minimiser la traînée près de la vitesse du son. Cette régularité est vitale. Elle permet d'éviter les perturbations aérodynamiques, réduisant ainsi la résistance à l'air. Un avion respectant cette loi bénéficie de meilleures performances, surtout en régime transsonique. La "courbe des aires" illustre la variation de la section transversale le long de l'avion. Suivre cette courbe dans la conception aéronautique garantit une transition en douceur des différentes sections. Cela se traduit par une moindre traînée et une meilleure efficacité énergétique. En pratique, cette approche a révolutionné la conception des avions supersoniques, améliorant significativement leur vitesse et leur manœuvrabilité.
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Dessin de brevet Junkers de mars 1944
Cas Pratiques de la Loi des Aires
L'exemple du Convair YF-102 Le Convair YF-102 illustre parfaitement l'application de la loi des aires. Initialement, ce chasseur ne répondait pas aux attentes en vitesse. Sa conception originale ne respectait pas cette loi, entraînant une forte traînée près de la vitesse du son.
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Convair YF-102 Modifications de Conception et Résultats Après modification, conformément à la loi des aires, le YF-102 a acquis une silhouette affinée. Surnommée "taille de guêpe", cette forme a diminué la traînée, boostant ainsi ses performances. Le YF-102 modifié surpassait largement le mur du son, un succès retentissant. Autres Applications Notables Au-delà du YF-102, la loi des aires a été appliquée à divers avions supersoniques. Le Concorde et certains jets militaires illustrent cette application. Ces modèles, grâce à une conception optimisée, atteignent des vitesses élevées avec plus d'efficacité. Cette loi s'avère donc cruciale pour l'optimisation des performances aérodynamiques dans l'aviation moderne.
La Loi des Aires et les Avions Supersoniques
Adaptations Spécifiques pour les Avions Supersoniques Dans la conception des avions supersoniques, la loi des aires est essentielle. Elle guide les ingénieurs à minimiser la traînée en haute vitesse. Cela implique une répartition harmonieuse du volume, surtout autour des ailes.
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Avion Supersonique Exemples d'Avions Respectant la Loi des Aires Le Concorde et le F-22 Raptor sont des exemples éloquents. Leur design, influencé par la loi des aires, leur confère des performances supérieures. Ces avions combinent vitesse, agilité et efficacité, prouvant l'efficacité de cette loi.
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F-22 Raptor Impact sur la Performance et la Sécurité Respecter la loi des aires améliore non seulement la vitesse, mais aussi la stabilité. Cela se traduit par une sécurité accrue lors de vols à haute vitesse. En réduisant la traînée, les avions supersoniques gagnent en efficacité énergétique et en maniabilité. Cette loi s'avère donc indispensable pour optimiser la performance et la sécurité en aviation supersonique.
Implications pour les Avions Subsoniques
Application de la Loi des Aires aux Avions Subsoniques Bien que cruciale pour les avions supersoniques, la loi des aires influence aussi les avions subsoniques. Elle améliore leur aérodynamisme, réduisant la traînée même à des vitesses plus basses. Évolution des Conceptions depuis les Années 1930 Depuis les années 1930, cette loi a guidé la conception aérodynamique. Les ingénieurs ont progressivement intégré des formes plus fluides, optimisant ainsi la distribution de la pression autour de l'avion. Exemples Actuels en Aviation Légère Dans l'aviation légère actuelle, des modèles comme le Cirrus SR22 illustrent cette application. Ces avions, grâce à une conception affinée, bénéficient d'une meilleure efficacité et d'une consommation de carburant réduite. Ainsi, la loi des aires s'avère bénéfique même pour les avions volant à des vitesses subsoniques.
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Cirrus SR22
Challenges et Limitations de la Loi des Aires
Bien que révolutionnaire, la loi des aires possède des limites. Elle s'applique principalement aux vitesses proches du son, avec moins d'impact à des vitesses plus basses ou beaucoup plus élevées. Respecter cette loi exige des compromis en conception. Les ingénieurs doivent équilibrer la forme aérodynamique avec d'autres exigences, comme la capacité de charge et la maniabilité. Cela représente un défi constant en ingénierie aéronautique. Malgré ses défis, la loi des aires continue d'inspirer des innovations. Les recherches actuelles visent à intégrer des matériaux avancés et des technologies de contrôle de flux pour dépasser ces limitations. L'avenir promet donc des avancées passionnantes, en s'appuyant sur les fondements de cette loi essentielle.
Relation entre la Loi des Aires et la Loi de Kepler
La loi des aires en aérodynamique et la loi de Kepler en astronomie partagent un concept commun : l'importance des aires dans les mouvements respectifs. Cependant, leur application et leur contexte diffèrent grandement. En aérodynamique, la loi des aires se concentre sur la forme et la traînée des avions. Elle vise à optimiser la section transversale pour minimiser la résistance à l'air. Cette loi est cruciale pour la performance des avions à haute vitesse. En astronomie, la deuxième loi de Kepler, connue sous le nom de loi des aires, stipule que la ligne reliant une planète au soleil balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Cela illustre la vitesse variable d'une planète dans son orbite. Le point commun entre ces deux lois est l'utilisation du concept d'aire pour expliquer des phénomènes physiques. Toutefois, leur application pratique reste distincte : l'une concerne l'ingénierie aérodynamique, tandis que l'autre explique les mouvements orbitaux dans l'espace.
Conclusion
En conclusion, la loi des aires se révèle être un pilier en aérodynamique, façonnant de manière significative la conception des aéronefs. Son application transcende les frontières de la simple théorie, influençant directement la performance et l'efficacité des avions modernes. Cette loi, bien qu'ayant ses propres défis et limitations, continue d'inspirer des innovations et des avancées technologiques. Elle demeure un témoignage éloquent de l'ingéniosité humaine dans la quête incessante de perfectionnement aéronautique. Read the full article
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aeroconsulting · 1 year ago
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SupAero Campus Laval p/ un cours aux étudiants ingénieurs aéro 4ème année sur le Système Alimentation kérozène et Servitudes Hydrauliques des avions commerciaux modernes
#aeroconsulting #aéronautique #estaca #supaero #supaéro #campuslaval #ingénieursaéro
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streampourvous · 1 year ago
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L'Astronaute
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Ingénieur en aéronautique chez Ariane Espace, Jim se consacre depuis des années à un projet secret et hors normes: construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il va devoir apprendre à le partager… L’Astronaute (2023) sur le meilleur site de streaming gratuit Stream pour vous – film streaming. Read the full article
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medjouel · 1 year ago
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Le Bourse CEDAR (CHAIR FOR ECO DESIGN OF AIRCRAFT) couvre la totalité des frais de scolarité. Pour l
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suis-nous · 2 years ago
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alonso22470 · 9 days ago
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ouyander · 2 years ago
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Focus sur les 25 métiers les mieux payés Sénégal ! Certains métiers font plus rêver que d’autres, notamment en raison de leurs salaires mirobolants. Des métiers peu connus à d’autres plus communs, découvrez les 20 emplois qui sont (en moyenne) les mieux payés du monde. Voici le Top 25 des métiers les mieux payés Sénégal ! , métiers , mieux payés,Sénégal , Société,social,finances,développement,formation,emploi, 25 métiers les mieux payés Sénégal ! Mathématicien, ingénieur, consultant… Des métiers toujours un peu vague, accessibles via des études toute aussi variées. Sélectionné pour vous : Coronavirus : Baba Tandian confine ses employés Une chose est sûre : les compétences qui récompensent le plus sont dans les domaines scientifiques, ou alors il faudra un sacré leadership pour gagner de l’argent. Catégorie 1 du Top des 25 métiers 1- Directeur de banque 2- Directeur des services informatiques 3- Directeur Marketing 4- Opticien 5- Médecin Catégorie 2 du Top des 25 métiers 6- Expert comptable 7- Avocat 8- Juriste d’entreprise 9- Juge des enfants 10- Pilote de ligne Catégorie 3 du Top des 25 métiers 11- Architecte 12- Ingénieur télécoms et réseaux 13- Ingénieur aéronautique 14- Juge d’instruction 15- Ingénieur d’affaires du BTP Catégorie 4 du Top des 25 métiers 16- Huissier 17- Trader 18- Développeur informatique 19- Directeur des Ressources Humaines 20- Pharmacien Catégorie 5 du Top des 25 métiers 21- Kinésithérapeute 22- Responsable de programme immobilier 23- Développeur web 24- Conducteur de train 25- Chef d’escale.
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naantokhi · 2 years ago
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katakaal · 2 years ago
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advalup · 8 months ago
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olivierjollin · 5 years ago
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5 Tendances De L'industrie Aérospatiale
Quelles sont les tendances dans l'industrie aérospatiale cette année et dans quelques années à venir? Olivier Jollin, ingénieur en aérospatiale, doit dire ce qu'il faut surveiller cette année à venir, lisez la suite!
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mid-job · 4 years ago
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