Guide pratique du pilote de ligne
eBook - ePub

Guide pratique du pilote de ligne

Préface de Patrick Baudry

Nicolas Loukakos, Bernard Cabanes

  1. 590 pagine
  2. French
  3. ePUB (disponibile sull'app)
  4. Disponibile su iOS e Android
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Guide pratique du pilote de ligne

Préface de Patrick Baudry

Nicolas Loukakos, Bernard Cabanes

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La référence des pilotes et futurs pilotes de ligne

Considéré comme une référence dans le milieu de l'aéronautique, ce guide pratique est destiné aux navigants professionnels désirant acquérir ou maintenir un bon niveau de technicité. Il est utilisable au sol comme en vol et s'avère indispensable à l'exercice courant de la profession de pilote comme à la formation aéronautique, et ce à tous les niveaux de licence et de qualification.

Son point fort est d'extraire des milliers de pages de documentation technique, réglementaire et juridique les connaissances indispensables à l'exercice du métier de pilote de ligne au quotidien. Fortement remaniée, cette 9e édition traite notamment de la nouvelle réglementation européenne IR-OPS entrée en application le 28 octobre 2014 et inclut un nouveau supplément pour mieux comprendre le givrage et l'anti-givrage des avions au sol.

Préface de Patrick Baudry (Astronaute, pilote d'essais, ambassadeur de l'UNESCO)

Domande frequenti

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Informazioni

Editore
Eyrolles
Anno
2015
ISBN
9782212322798
Edizione
9
Categoria
Aviación

Éléments de calcul mental

ATMOSPHÈRE

image
TEMPÉRATURE STANDARD

T : Température en degrés Celsius
FL : Niveau de vol
T (°C) ≈ 15 - (FL/10) x 2
Remarque : La décroissance de température en atmosphère standard est de :
- 2° C par 1 000 ft jusqu’à 36 000 ft
ou
- 0,65° C par 100 m jusqu’à 11 000 m
Au-delà de 36 000 ft (11 000 m),
la température est supposée constante et égale à : - 56,5° C

image
DENSITÉ (δ)

δ : Densité (sans unité)
ρz : Masse volumique à l’altitude Z (kg/m3)
ρ0 : Masse volumique au niveau de la mer (kg/m3)
ρ0 = 1,225 kg/m3
δ = ρz/ρ0
Formules approchées de la densité :
Z : Altitude en km
Z’ : Altitude en milliers de pieds (ft)
image

image
VITESSE DU SON (a)

a : Vitesse du son en m/s
γ : Cp/Cv = 1,4 USI
R : Constante des gaz parfaits = 287 USI
T : Température en degrés Kelvin
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ll est possible de déduire :
image
T = Température en degrés Kelvin dans les deux cas

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TEMPÉRATURE STATIQUE/TEMPÉRATURE TOTALE (TS/TT)

TT : Température totale en degrés Kelvin (°K)
Ts : Température statique en degrés Kelvin
M : Mach (sans unité)
TT = Ts. (1 + 0,2M2)
Pour des Vp < 240 kt, l’échauffement cinétique dû à la vitesse crée une augmentation de température évaluée à :
image
Vp : Vitesse propre en kt
Exemple : Vp = 150 kt > ΔT ≈ 2°C
Le tableau ci-dessous donne une approximation de l’échauffement cinétique :
image

image
ÉQUIVALENT DE VITESSE

Ev : Equivalent de vitesse
δ : densité de l’air (sans unité)
Vp : Vitesse propre
(Ev et Vp dans la même unité)
image

PLAN VERTICAL

image
PLAN (%)

Tangente (angle) = Plan (%)
Exemple : α = 3°
Tg (3°) = 0,052 ≈ 5 %
ft/NM = pieds par nautique
Taux (ft/NM) ≈ Plan (°) × 100
Taux (ft/NM) ≈ Plan (%) × 60
PLAN TAUX
3 % 200 ft/NM
5 % 300 ft/NM
7 % 400 ft/NM
8 % 500 ft/NM
Utilisation :
Contrôle du plan en descente.
Exemple :
Un avion en descente finale à 4 NM du seuil, sur un plan de 3°, doit se trouver à 1 200 ft. (la balise donnant l’indication « distance DME », étant supposée être en entrée de piste)

image
PENTE (°)

Pente ( ° ) ≈ Pente ( % ) × 0,6
Exemple :
Pente 1 % ≈ 60 ft/NM
Pente 1...

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