Différences entre les pages « DataLab - Chapitre 0 - Fabriquer sa station de mesure connectée » et « Fabriquer un planeur »

 
 
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{{Tuto Details
 
{{Tuto Details
|Main_Picture=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_Bani_re.jpg
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|Main_Picture=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-000.jpg
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
|Description=Le projet DataLab propose l’expérimentation d'animations sur la donnée, l'open data et les objets connectés. Il s'agit de permettre par chacun la réalisation d'une station de mesure connectée accessible, et d'expérimenter la collecte et visualisation de données numériques au service de projets scientifiques, citoyens, pédagogiques, artistiques, ludiques, professionnelles...
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|Description=Deux manières de fabriquer un planeur avec le matériel disponible chez soi
|Disciplines scientifiques=Arduino, Computing
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|Disciplines scientifiques=Mechanics, Physics
|Difficulty=Technical
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|Difficulty=Easy
 
|Duration=10
 
|Duration=10
 
|Duration-type=minute(s)
 
|Duration-type=minute(s)
|Tags=iot, Arduino, esp32, esp8266, data, données numériques, station, open data, smart cities, objets connectés
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|Tags=carton, pic à brochette, vol, air
}}
 
{{Introduction
 
|Introduction=Dans cette série de tutoriels, vous aurez l'occasion de découvrir étape par étape comment '''fabriquer votre station''' connectée : rassembler le matériel, installer votre programme, fabriquer votre boitier, connecter les capteurs de vos choix, visualiser et récupérer vos premières données, apprendre à lire ces données et les exploiter, et enfin personnaliser votre expérience et '''explorer toutes les possibilités de votre station'''. DataLab est un projet ouvert, inspiré des travaux du réseau des Petits Débrouillards '''sur la Captobox''' et 2 ans de développement et d’expérimentation dans le cadre des projet du [https://www.dcliclab.fr/ D'Clic Lab], fablab animé par les Petits Débrouillards à Manosque. Invitant tous ceux qui le souhaitent à s'emparer du projet, y contribuer et le faire évoluer.  Ce '''chapitre 0 i'''ntroduit le projet, ses objectifs, des exemples d'applications et les liens clés pour suivre son actualité...
 
 
}}
 
}}
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{{Introduction}}
 
{{Materials
 
{{Materials
 
|ItemList={{ItemList
 
|ItemList={{ItemList
|Item=Ordinateur
+
|Item=Pique à brochette
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}}{{ItemList
 +
|Item=Bouchon de liège
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|Item=Crayon gris
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|Item=Carton
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|Item=Ciseaux
 
}}
 
}}
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments}}
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Parton d'un questionnement !
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|Step_Title=Réunir le matériel
|Step_Content='''L'initiative de DataLab prend sa source de plusieurs constats :'''
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|Step_Content=Un pique à brochette
  
- Actualité, économie, études scientifiques et sociales, compréhension de son environnement... Les données numériques sont PARTOUT !
+
Un bouchon de liège
  
- Les enjeux des données sont l'affaire de tous !
+
Une plaque de carton ondulé fin (environ 40cm par 40cm)
  
- On entend surtout parler de données personnelles et dangers sur notre vie privées mais beaucoup moins sur le potentiel et ce que permettent les données numériques dans notre quotidien. 
+
Un crayon gris pour tracer les différentes parties du planeur
  
- Malgré l'ouverture de jeux de données publiques, leurs usages par les citoyens restent encore minimes. 
+
Une paire de ciseaux
  
 +
{{Warning|Attention aux doigts lors du découpage}}<br />
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}}
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{{Tuto Step
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|Step_Title=Découper la voilure
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|Step_Content=L'aile doit avoir une envergure inférieure à la taille du pic à brochette.
  
'''Comment se saisir des enjeux des données numériques et objets connectés ?''' => Jouons avec les donnés pour mieux les cerner !
+
(En général entre 1/3 et 2/3)
  
 
+
Découper l'aile afin que les ondulations du carton soient dans le sens de vol et permettent d'insérer facilement le pic à brochette.
'''Objectifs de DataLab :'''
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|Step_Picture_00=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-002.jpg
 
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|Step_Picture_01=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-003.jpg
- Favoriser la compréhension et l'intérêt des enjeux des données numériques.
+
|Step_Picture_02=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-005.jpg
 
 
- Lever les paliers techniques pour ouvrir l’usage des objets connectés au plus grand nombre.
 
 
 
- Animer une communauté. Ouvrir le dispositif auprès de nouveaux partenaires et échanger pour son évolution au service de projets à impacts positifs.
 
 
 
<br />
 
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_DataLab_IMG_0881.jpg
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Qu'est-ce qu'un objet connecté ?
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|Step_Title=Fabriquer les empennages
|Step_Content=Un objet connecté est défini, outre sa fonction principale, par la capacité à '''communiquer,''' envoyer ou recevoir des informations via un réseau de télécommunication, dans notre cas internet. Ces informations sont sous forme de '''données numériques (Data)''', un format transmissible, compréhensible et exploitable dans ce réseau. 
+
|Step_Content=Découper un triangle rectangle (aileron) afin que les ondulations du carton soient dans le sens de vol et permettent d'insérer facilement le pic à brochette.
 
 
Il peut en être d'un smartphone, d'une station météo, d'un frigo ou encore d'une machine à café, tant que ceux ci-sont capable de mesurer des informations de leur environnement, les transformer en données numérique, transmettre ces données via internet, ou encore en recevoir d'un utilisateur humain ou autre objet connecté pour interagir ou modifier ses actions.
 
 
 
  
Par exemple un radiateur connecté '''(Objet)''' peut, à l'aide d'un capteur de température mesurer celle-ci dans votre salon '''(Données)''', vous transmettre à des kilomètres cette information via internet '''(Connecté)''' sur votre smartphone qui va vous afficher l'évolution de température sous la forme d'un graphique '''(Analyse)'''. Vous décidez de diminuer la puissance du chauffage, d’envoyer l'ordre au radiateur qui adaptera son fonctionnement.
+
Découper également 2 petites bandes de carton (stabilisateur)
  
 +
Percer l'aileron de deux petits pics à brochette, parallèlement à la base de l'aileron.
  
Les objets connectés représentent un formidable outils de mesure pour améliorer l'étude et la '''compréhension de notre quotidien'''. Observer un phénomène, l'étudier, le quantifier, le comprendre pour enfin prendre des décisions, agir.
+
Assembler les deux stabilisateurs sur les pics à brochettes.
 
+
|Step_Picture_00=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-004.jpg
 
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|Step_Picture_01=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-006.jpg
DataLab propose une '''documentation simple et accessible''', un coût matériel minime, pour que chacun puisse fabriquer sa propre station de mesure connectée (ou son réseau de stations) au service de ses projets.
 
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_Pr_sentation_Datalab_V2.png
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Les milles et unes applications du DataLab
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|Step_Title=On met en place la protection anti-pic ou le nez!
|Step_Content='''Une station de mesure connectée ? pour quoi faire ?'''
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|Step_Content=Le bouchon a deux objectifs:
  
Les applications sont variées et peuvent servir autant pour des projets ''scientifiques, pédagogiques, citoyens, engagés, artistiques, individuels ou collectifs...''
+
- Ajouter du poids à l'avant.
  
 
+
- Ne pas laisser le pique nu.
Il est possible de brancher sur sa station connectée '''une infinité de capteurs comme''' : ''capteur de température, pression atmosphérique, altitude, luminosité, qualité de l'air (particules fines, Co2, Co...), humidité de l'air, humidité des sols, détecteur de mouvements, pression mécanique, poids, magnétisme, son, présence d'eau, distance, GPS...''
+
|Step_Picture_00=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-007.jpg
 
 
 
 
Partant de cette galaxie de capteurs et de données, nous pouvons imaginer une infinité d'usages :
 
 
 
'''- Une station météo''' connectée pour mesurer les variations et changements climatiques, ou encore étudier les paramètres météorologiques autour de chez soi, d'un potager, d'un champs ou d'un jardin partagé.
 
 
 
'''- Identifier les pics de pollens''' quand on est allergique. Mesurer la qualité de vie (pollution atmosphérique, sonore, lumineuse...) sur son lieux de travail, chez soi, sur son trajet pour l'école avec un cartable connecté.
 
 
 
'''- Détecter le passage d'animaux''', fabriquer un réseau de nichoirs à oiseaux ou chauves souris ou ruches, et en apprendre plus sur le mode de vie d'une espèce ou pour mieux la protéger.
 
 
 
'''- Mesurer''' '''sa production''' quotidienne, mensuelle, annuelle '''de déchets''' avec une poubelle connectée, faire un concours inter-classe ou inter-établissement.
 
 
 
- Savoir enfin où son chat disparait pendant plusieurs jours avec un '''bracelet GPS.'''
 
 
 
'''- Connecter sa voiture''', son vélo, sa trottinette, ses rollers... Étudier son parcours, sa vitesse, la pollution sur le trajet...
 
 
 
'''- Mesurer l'activité sismique,''' détecter les éclairs, le niveau des crues...
 
 
 
'''- et tant d'autres usages que vous pourrez inventer !'''
 
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_Pr_sentation_Datalab.jpg
 
|Step_Picture_01=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_Pr_sentation_Datalab_.jpg
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Pas besoin d'être ingénieur.ieuse pour fabriquer une station connecté !
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|Step_Title=Tester l'équilibrage
|Step_Content=L'OBJECTIF capital du DataLab est de simplifier au maximum la fabrication et l'usage d'une station de mesure connectée (tout en permettant par son ouverture à des usagés avancés de personnaliser leur expérience et contribuer au projet). A ce titre, aucunes compétences ou connaissances ne sont requises hormis l'usage quotidien d'un ordinateur. L'installation du programme, étape souvent rebutante et complexe, est limitée à seulement 3 clics ! Les branchements des capteurs, reposant majoritairement sur le système [https://www.seeedstudio.com/category/Grove-c-1003.html Grove], sont plug and play et ne demandent aucune soudure...
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|Step_Content=Il vous faudra faire plusieurs tests pour découvrir votre équilibrage idéal.
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_Our-Initiative.jpg
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Astuce : Faire une marque sur le premier tiers de l'aile, et tenter de maintenir le planeur en équilibre avec votre doigt sur cette marque.
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|Step_Picture_00=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-009.jpg
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|Step_Picture_01=Fabriquer_un_planneur_TEST_trame_planneur-000.jpg
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Point Tech : le choix du matériel et du programme
+
|Step_Title=Variante Miniplaneur
|Step_Content=La version initiale de DataLab repose sur les cartes de programmation ESP32, similaire à la célèbre carte Arduino, mais offrant la puissance, le prix abordable, la simplicité et la capacité de stockage en local, et export via wifi intégré des données.
+
|Step_Content=Vous pouvez réaliser un autre planeur avec les plans ci-joint en respectant les étapes ci-dessous :<br />Le matériel :
 
 
Plusieurs versions de la carte ESP32 ont pu être testé et sont compatibles pour cette première version :
 
 
 
- ESP32 dans sa version classique NodeMCU
 
  
- ESP32 Wemos avec socle de batterie intégré (non fourni)
+
* Carton léger.
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* 1 Paille.
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* Pique à brochette ou une aiguille à tricoter.
 +
* 2 Verres.
 +
* Plan du planeur.
 +
* Pâte à fixe ou pâte à modeler.
 +
* Colle, ruban adhésif.
  
- M5Stick C avec connectique Grove, batterie intégrée et de nombreuses fonctionnalités additionnelle pour de futurs usages.
+
Les étapes :
  
Nous travaillons sur le portage du programme sur l'ESP8266 (encore plus abordable et répandu) et recherchons des contributeurs pour nous aider dans cette tache.
+
*Munir la voilure et les empennages.
 
+
*Découper la voilure et les empennages dans le carton léger .
Le cœur du programme de DataLab est basé sur la documentation [https://travis-ci.org/rjwats/esp8266-react ESP8266React].
+
*Plier la voilure et les empennages et coller entre-eux.
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_m5stickc.jpg
+
*Découper les 5 rectangles correspondant aux volets et gouvernail.
|Step_Picture_01=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_wemos-esp32-d1-placa-com-bateria-recarregavel-wifi-ble-iot-D_NQ_NP_930163-MLB26257568883_102017-F.jpg
+
*Fixer les volets: les grands rectangles sur la voilure, les petits sur les empennages avec le ruban adhésif.
|Step_Picture_02=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_NodeMCU-ESP-32S.jpg
+
*Faire passer une paille dans la voilure et un 1/3 de la paille dans les empennages (aide-toi du ruban adhésif pour bien le fixer).
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*Glisser l'aiguille à tricoter dans la voilure sous la paille (bien le fixer avec du ruban adhésif). Ce sera le fuselage.
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*Sur l'extrémité pointue de l'aiguille, glisse la paille sur laquelle sont fixés les empennages (utilise le ruban adhésif pour bien fixer la paille sur l'aiguille).
 +
|Step_Picture_00=Fabriquer_un_planeur_Planeur_variante_miniplaneur_papier.JPG
 
}}
 
}}
{{Tuto Step
+
{{Notes
|Step_Title=Usages en local
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|Observations=L'engin plane... ou se crashe... ou fait des très beaux loopings.
|Step_Content=Une fois votre station installée en l'espace de 2 minutes montre en mains, celle-ci génèrera un accès wifi local sur lequel vous pourrez vous connecter avec votre smartphone, tablette ou ordinateur et visualiser en temps réel les données issues de vos capteurs. Les données sont également téléchargeables au format CSV (Excel/Libre office Calc) en un clic.
+
|Avertissement=*Si les éléments ne sont pas assez solidaires entre eux (trous du carton trop large, pic à brochette trop petit...), les éléments risquent
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_interface.png
 
|Step_Picture_01=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_ouvrir-un-fichier-csv.png
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Décupler son potentiel en ligne !
 
|Step_Content=Avec quelques étapes, configurez votre station pour transmettre vos données via internet en HTML ou MQTT sur une plateforme distante pour personnaliser votre tableau de bord et la visualisation de vos données. Via l'outils '''Thingsboard''' par exemple il vous sera possible sur une même page web d'afficher les données de plusieurs stations en simultanée ou de personnaliser la visualisation de vos données (graphiques, jauges, géolocalisation, fond d'écran, intégration sur un site perso...).
 
|Step_Picture_00=tbioe_tbio.jpg
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Contribuez à la communauté !
 
|Step_Content=Plus qu'un outil, nous souhaitons animer une communauté autour de DataLab. Permettre à tous.tes de contribuer à faire évoluer la plateforme, étendre les possibilités des stations, imaginer les nouveaux usages et les partager au plus grand nombre.
 
 
 
  
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, pour fabriquer une station, être accompagné.e dans son projet, documenter et partager son projet, ou devenir contributeur.trice ! En nous joignant aux coordonnées à cette adresse : [https://www.dcliclab.fr/contact/ Contact]
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de bouger ou se désolidariser lors du vol.
  
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*Si les éléments (...) sont trop grand, lourds... ils participeront à augmenter la '''trainée '''(résistance au déplacement dans l’air)
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|Explanations=Un planeur est composé de trois parties principales :
  
Les plus avertis peuvent accéder au code source du programme sur ce dépôt GitHub : https://github.com/DClicLab/DataLab
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*'''La voilure''' : assure la portance de la machine, soit l'élévation du planeur.
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*'''Le fuselage''' : Sa fonction est de porter et d'abriter le ou les pilotes et sa liaison avec les empennages et la voilure.
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*'''Les empennages''' : Leur fonction est d'assurer la stabilité et le contrôle de deux axes de pilotages.
  
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Pour planer, l'engin se doit d'être équilibré
  
L'ensemble des contenus (programme, éléments de communication...) sont sous licence Creativ Commons [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/ BY-NC-SA].
 
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_Capture.JPG
 
|Step_Picture_01=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_github-logo-640x320.png
 
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}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Sommaire et liens des tutos DataLab
 
|Step_Content=[[DataLab - Chapitre 0 - Fabriquer sa station de mesure connectée|Chapitre 0 - Introduction]]
 
  
[[DataLab - Chapitre 1 - Rassembler le matériel|Chapitre 1 - Rassembler le matériel]]
+
'''La portance''', perpendiculaire au déplacement, permet de compenser une partie du poids du planeur, lui évitant de chuter à la verticale et lui permettant ainsi de planer.
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|Deepen=Un planeur n’a pas besoin de vent pour tenir en l’air
  
[[DataLab - Chapitre 2 - Installer le programme DataLab sur la carte de programmation|Chapitre 2 - Installer le programme DataLab sur la carte ESP32]]
+
Un planeur par définition ne fait que planer, il n’est pourvu d’aucun moyen de propulsion. Pour pouvoir voler, un planeur doit être accéléré jusqu’à ce qu’il atteigne sa vitesse d’envol, c’est-à-dire la vitesse à laquelle les ailes engendrent une portance suffisante pour vaincre la force de gravitation.
  
[[DataLab - Chapitre 3 - Connecter ses capteurs|Chapitre 3 - Connecter ses capteurs !]]
+
Un planeur a donc besoin d’être amené à une certaine hauteur avant de commencer à voler. Il existe deux techniques : le remorquage et le treuillage.
  
Chapitre 4 - Visualiser et exporter ses données en Local
+
Pour remorquer un planeur, on utilise un avion remorqueur. Un câble est fixé dans le nez du planeur. L’ensemble décolle et une fois parvenu à la bonne hauteur, le pilote du planeur utilise le système de largage du câble et commence à voler par ses propres moyens.
  
Chapitre 5 - Créer son tableau de bord en Ligne avec ThingsBoard.io
+
Pour treuiller, on utilise un treuil, fixé en bout de piste de décollage. Cette technique ressemble un peu à la manière dont on lance un cerf-volant.
  
Chapitre 6 - Exploiter ses données avec des outils de DataVisualisation
+
Une fois autonome, le planeur peut encore prendre de l’attitude. Le planeur doit être dirigé sur une colonne d’air chaud et y faire un virage. Comme l’air chaud est plus léger que l’air ambiant, lorsque le planeur se trouve dans la colonne d’air, il se trouve aspiré vers les hauteurs. Cette technique permet au pilote de rester plus longtemps en vol. Le record mondial de distance est actuellement de 2100 km réalisé en Nouvelle-Zélande.
 +
|Related=- Mini-planeur
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|Animation=Les planeurs sont modulables grâce au mode d'assemblage, sans scotch ni colle.
  
Chapitre 7 - ÉducoData, animer un atelier sur l'enjeux des données numériques
+
On peut remplacer un élément sans changer les autres, ou faire glisser un élément sur la tige.
  
Chapitre 8 - Animer un club DataLab
+
Les participants peuvent faire des tests, en faisant varier leurs éléments ou leur agencement.
  
Chapitre 9 - Galerie de projets de la communauté
+
Pour plus de dynamisme et un vrai potentiel d'expérimentation,
  
Chapitre 10 - Piste de réflexions pour faire évoluer DataLab
+
deux espaces, un espace assemblage et un lancement, entre lesquels les enfants peuvent circuler librement est l'idéal.
|Step_Picture_00=DataLab_-_Chapitre_0_-_Fabriquer_sa_station_de_mesure_connect_e_Bani_re.jpg
 
 
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{{Notes}}
 
 
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{{Separator}}

Version du 27 mars 2020 à 12:12

Auteur avatarAntoine Zabern | Dernière modification 22/05/2020 par Bolido

Fabriquer un planneur TEST trame planneur-000.jpg

Étape 1 - Réunir le matériel

Un pique à brochette

Un bouchon de liège

Une plaque de carton ondulé fin (environ 40cm par 40cm)

Un crayon gris pour tracer les différentes parties du planeur

Une paire de ciseaux

Attention aux doigts lors du découpage

Étape 2 - Découper la voilure

L'aile doit avoir une envergure inférieure à la taille du pic à brochette.

(En général entre 1/3 et 2/3)

Découper l'aile afin que les ondulations du carton soient dans le sens de vol et permettent d'insérer facilement le pic à brochette.


Étape 3 - Fabriquer les empennages

Découper un triangle rectangle (aileron) afin que les ondulations du carton soient dans le sens de vol et permettent d'insérer facilement le pic à brochette.

Découper également 2 petites bandes de carton (stabilisateur)

Percer l'aileron de deux petits pics à brochette, parallèlement à la base de l'aileron.

Assembler les deux stabilisateurs sur les pics à brochettes.



Étape 4 - On met en place la protection anti-pic ou le nez!

Le bouchon a deux objectifs:

- Ajouter du poids à l'avant.

- Ne pas laisser le pique nu.




Étape 5 - Tester l'équilibrage

Il vous faudra faire plusieurs tests pour découvrir votre équilibrage idéal.

Astuce : Faire une marque sur le premier tiers de l'aile, et tenter de maintenir le planeur en équilibre avec votre doigt sur cette marque.



Étape 6 - Variante Miniplaneur

Vous pouvez réaliser un autre planeur avec les plans ci-joint en respectant les étapes ci-dessous :
Le matériel :

  • Carton léger.
  • 1 Paille.
  • Pique à brochette ou une aiguille à tricoter.
  • 2 Verres.
  • Plan du planeur.
  • Pâte à fixe ou pâte à modeler.
  • Colle, ruban adhésif.

Les étapes :

  • Munir la voilure et les empennages.
  • Découper la voilure et les empennages dans le carton léger .
  • Plier la voilure et les empennages et coller entre-eux.
  • Découper les 5 rectangles correspondant aux volets et gouvernail.
  • Fixer les volets: les grands rectangles sur la voilure, les petits sur les empennages avec le ruban adhésif.
  • Faire passer une paille dans la voilure et un 1/3 de la paille dans les empennages (aide-toi du ruban adhésif pour bien le fixer).
  • Glisser l'aiguille à tricoter dans la voilure sous la paille (bien le fixer avec du ruban adhésif). Ce sera le fuselage.
  • Sur l'extrémité pointue de l'aiguille, glisse la paille sur laquelle sont fixés les empennages (utilise le ruban adhésif pour bien fixer la paille sur l'aiguille).




Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

L'engin plane... ou se crashe... ou fait des très beaux loopings.

Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ?

  • Si les éléments ne sont pas assez solidaires entre eux (trous du carton trop large, pic à brochette trop petit...), les éléments risquent

de bouger ou se désolidariser lors du vol.

  • Si les éléments (...) sont trop grand, lourds... ils participeront à augmenter la trainée (résistance au déplacement dans l’air)

Explications

Un planeur est composé de trois parties principales :

  • La voilure : assure la portance de la machine, soit l'élévation du planeur.
  • Le fuselage : Sa fonction est de porter et d'abriter le ou les pilotes et sa liaison avec les empennages et la voilure.
  • Les empennages : Leur fonction est d'assurer la stabilité et le contrôle de deux axes de pilotages.

Pour planer, l'engin se doit d'être équilibré


La portance, perpendiculaire au déplacement, permet de compenser une partie du poids du planeur, lui évitant de chuter à la verticale et lui permettant ainsi de planer.

Plus d'explications

Un planeur n’a pas besoin de vent pour tenir en l’air

Un planeur par définition ne fait que planer, il n’est pourvu d’aucun moyen de propulsion. Pour pouvoir voler, un planeur doit être accéléré jusqu’à ce qu’il atteigne sa vitesse d’envol, c’est-à-dire la vitesse à laquelle les ailes engendrent une portance suffisante pour vaincre la force de gravitation.

Un planeur a donc besoin d’être amené à une certaine hauteur avant de commencer à voler. Il existe deux techniques : le remorquage et le treuillage.

Pour remorquer un planeur, on utilise un avion remorqueur. Un câble est fixé dans le nez du planeur. L’ensemble décolle et une fois parvenu à la bonne hauteur, le pilote du planeur utilise le système de largage du câble et commence à voler par ses propres moyens.

Pour treuiller, on utilise un treuil, fixé en bout de piste de décollage. Cette technique ressemble un peu à la manière dont on lance un cerf-volant.

Une fois autonome, le planeur peut encore prendre de l’attitude. Le planeur doit être dirigé sur une colonne d’air chaud et y faire un virage. Comme l’air chaud est plus léger que l’air ambiant, lorsque le planeur se trouve dans la colonne d’air, il se trouve aspiré vers les hauteurs. Cette technique permet au pilote de rester plus longtemps en vol. Le record mondial de distance est actuellement de 2100 km réalisé en Nouvelle-Zélande.

Vous aimerez aussi

- Mini-planeur

Éléments pédagogiques

Pistes pour animer l'expérience

Les planeurs sont modulables grâce au mode d'assemblage, sans scotch ni colle.

On peut remplacer un élément sans changer les autres, ou faire glisser un élément sur la tige.

Les participants peuvent faire des tests, en faisant varier leurs éléments ou leur agencement.

Pour plus de dynamisme et un vrai potentiel d'expérimentation,

deux espaces, un espace assemblage et un lancement, entre lesquels les enfants peuvent circuler librement est l'idéal.

Dernière modification 22/05/2020 par user:Bolido.

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