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Numéro 14 , septembre 2018

Aéroélasticité et dynamique des structures

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Le quatorzième numéro d’AerospaceLab est dédié à l’aéroélasticité et à la dynamique des structures. L’aéroélasticité peut se définir succinctement comme l’étude du comportement dynamique basse fréquence d’une structure (avion, turbomachine, rotor d’hélicoptère…) évoluant dans un écoulement aérodynamique.  Elle met en œuvre les interactions mutuelles entre les déformations statiques ou vibratoires de la structure d’une part et les modifications ou fluctuations de l’écoulement d’autre part.

Les phénomènes aéroélastiques ont une influence primordiale sur la stabilité et donc l’intégrité des structures aéronautiques, mais aussi sur leurs performances et leur longévité.  Dans le contexte actuel où on cherche à diminuer significativement l’empreinte de l’aéronautique sur l’environnement, en particulier en réduisant la masse et la consommation des aéronefs, la prise en compte des problèmes soulevés par cette discipline doit intervenir au plus tôt dans la conception de ces structures, qu’elles soient classiques ou de concepts innovants. Il est donc nécessaire de développer des méthodes et outils expérimentaux et numériques de plus en plus performants, efficaces et précis pour être capable de prendre en compte des phénomènes physiques de plus en plus complexes. D’autre part,  le développement de structures plus grandes et plus légères implique d’être capable de déterminer les caractéristiques dynamiques de ces structures en prenant en compte leur comportement éventuellement non-linéaire (grands déplacements par exemple), et de les optimiser en tirant par exemple partie des possibilités apportées par l’usage de nouveaux matériaux (en particulier les matériaux composites).

Ce numéro d’AerospaceLab présente l’état de l’art des méthodes de calcul et de simulation numérique spécifiques à l’aéroélasticité et à la dynamique des structures pour diverses applications : calculs des amortissements et prédiction du comportement au flottement de fans, aéroélasticité statique et dynamique des avions, réponses à la rafale, et prédiction du flottement en présence d’incertitudes. Il aborde également le thème des structures intelligentes de type « morphing » pour avions.  D’autre part, des articles présentent les dernières avancées en matière de conception de structure et évaluation des charges critiques, et d’optimisation à base d’algorithmes stochastiques. Enfin, sont également montrés des résultats récents sur la représentation  des amortissements et du comportement non-linéaire des assemblages, sur l’identification et modélisation de non linéarités structurales à partir d’essais au sol, sur le développement  de dispositifs de contrôle des vibrations, et sur le crash des structures aéronautiques en matériaux composite.

 

SOMMAIRE


Télécharger le numéro complet

Aéroélasticité et Dynamique des Structures

Cédric Liauzun, Nicolas Piet-Lahanier (ONERA)

Un processus complet pour les charges au DLR: définition, analyse, et évaluation expérimentale

W. R. Krüger, P. D. Ciampa, M. Geier, T. Kier, T. Klimmek, D. Kohlgrüber, P. Ohme, K. Risse, J. Schwinn (German Aerospace Center, DLR)

Ailes déformables, drones, et études multidisciplinaires des avions au laboratoire de recherches appliquées en contrôle actif, avionique, et aéroélasticité – LARCASE

R. M. Botez, ETS-Research Laboratory in Active Controls, Avionics and
Aeroservoelasticity (LARCASE)

Aperçu des capacités de simulation aéroélastique du code elsA pour les moteurs aéronautiques

A. Dugeai, Y. Mauffrey, A. Placzek, S. Verley (ONERA)

Modélisation de l’amortissement à la jonction entre deux sous-structures par des méta-modèles non-linéaires

V. Kehr-Candille (ONERA)

Méthodes de descente pour l’optimisation sous incertitudes

F. Poirion, Q. Mercier (ONERA)

Validation et utilisation de simulations numériques haute fidélité pour la réponse à la rafale

F. Huvelin, S. Dequand, A. Lepage, C. Liauzun (ONERA)

Quantification d’incertitudes paramétriques et de modèles pour des systèmes aéroélastiques canoniques

J.-C. Chassaing, C. T. Nitschke, A. Vincenti (Sorbonne Université)
P. Cinnella (Laboratoire DynFluid)
D. Lucor (LIMSI-CNRS)

Atténuation de niveau vibratoire à l’aide d’absorbeurs non-linéaires

C. Stephan, G. Pennisi (ONERA)
G. Michon (University of Toulouse - ICA, CNRS, ISAE)

Une revue des pratiques industrielles de Dassault-Aviation dans le domaine de l’aéroélasticité des avions militaires et des avions d’affaires

E. Garrigues (Dassault Aviation)

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Aerospace Lab est une revue électronique dédiée aux avancées scientifiques de la recherche aéronautique et spatiale. Les domaines techniques couverts relèvent donc de l’aérodynamique, de la propulsion, des matériaux, des structures, de la physique, des capteurs, du traitement de l’information, et de l’ingénierie des systèmes.

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