Le 20/07/2012
Essais Libres 1
Essais Libres 2
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Le 21/07/2012
Essais Libres 3
Qualifications
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Le 22/07/2012
Course
(67 Tours)

GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
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Exemples de jantes |
31-01-2006 | ||||||||
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La roue lenticulaire en F1 |
Écrit par ThierryB |
07-12-2006 |
Le "cerclage de roue" ou "roue lenticulaire" employé en Formule 1
Après Ferarri et Toyota, Toro Rosso est la troisième écurie en 2006 à avoir dévéloppé un cerclage de jante plus ou moins ouvert. Lélément en carbone est ajusté à lintérieur de la jante. Cet élément sert officiellement à améliorer le refroidissement des freins. Cet élément nest pas un simple anneau décoratif, il est soit disant utilisé dans le but de guider le flux dair chaud s'échappant des disques de frein vers l'extérieur de la jante. La vérité la plus probable est que la roue étant 'fermée', évite à l'air qui s'y engouffre de produire des turbulences très désagéables et mals-aimées des ingénieurs. Alors la roue "lenticulaire" serait-elle un élément de sécurité pour améliorer la qualité du freinage ou tout bonnement un élément aérodynamique, peu importe du moment que son efficacité est réellement prouvée et qu'elle n'atteint pas à la sécurité.
![]() On peu remarquer sur la photo ci-dessus que le cerclage est plus ou moins 'fermé' selon les besoins et la conception des ingénieurs. De gauche à droite : Toro Rosso, Ferrari et Toyota. |
Dernière mise à jour : ( 07-12-2006 )
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
Les Freins |
30-01-2006 |
Le carbone permet des performances de freinage absolument fabuleuses Les formules 1 d'aujourd'hui sont équipées de freins carbone. Jugez plutôt : 1 seconde 4 et 17 mètres de distance pour passer de 100 à 0. 2 secondes 9 et 65 mètres de distance pour passer de 200 à 0, époustoufflant !
Les pilotes sont touchés de plein fouet par cette décélération longitudinale brutale, en encaissant 2 G seulement en retirant le pied de la pédale d'accélérateur et plus de 5 G en comprimant la pédale de frein. Les ingénieurs ont relevé avec des appareils de télémesure des freinages fantastiques : de 350km/h à 100 km/h en moins de 4 secondes et sur une distance de 75 mètres.
Il faut cependant considérer que les appuis aérodynamiques ralentissent également la voiture, et ce de façon importante: lorsqu'il retire le pied de l'accélérateur, le pilote subit en effet une décélération équivalente à un freinage d'urgence sur une voiture de série, soit environ 1 G négatif.
Sachant que l'efficacité d'un disque dépend de sa température, on comprend que les ingénieurs planchent aussi longtemps sur les conduits de refroidissement pendant l'intersaison. En effet, la température d'un disque monte de 100°C tous les dixièmes de seconde pour atteindre 1000°C dans les freinages les plus violents. Cela témoigne les traînées circulaires de braise à l'intérieur de la jante. Cette mesure explique les quelques sorties de piste qui se produisent parfois en fin de course, lorsque les freins commencent à s'épuiser.
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Sur les 2 photos ci-dessus on distingue bien l'air canalisé par l'écope puis qui est envoyé vers les ailettes de la turbine pour circuler autour du disque et s'échapper par l'arrière après avoir grandement contribué au refroidissement du disque, de l'étrier et des plaquettes.
Ci-dessus, vous pouvez voir les réservoirs de liquide de frein, généralement ce liquide est conçu pour résister à de très fortes pressions et rempératures. Un réservoir est nécessaire pour chaque circuit. Sur l'image de droite, on peu voir le disque de freins encastré dans un carénage de canalisation d'air, pour voir les détails intérieurs, voir croquis ci-dessous.
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Sur l'image de gauche ci-dessus, on peu voir une plaquette de freins de F1, tandis qu'à droite il s'agit du padalier, ces deus éléments appartiennent à la McLaren MP420 de 2005.
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Dernière mise à jour : ( 09-11-2006 )
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
Les Volants de Formule1
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Un volant de F1 comment ça marche ! |
Écrit par l'administrateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30-01-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition du volant Ferrari
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Définition du volant Renault
1 . Bouton de blocage du différentiel
2 . Marche-arrêt anti-patinage
3 . LED témoins du régime moteur. Indique au pilote le moment propice pour changer de rapport
4 . Ecran à cristaux liquides
5 . Réglage de la direction assistée
6 . Commutateur boîte auto/boîte ma-nuelle
7 . Déblocage progressif du différentiel
8 . Sélecteur dinfos sur lécran à cristaux liquide (700 infos disponible)
9 . 'Launch controler' : une pression et la monoplace sélance seule pendant 90 mètres.
10 . Point mort
11 . Radio
12 . Limiteur de vitesse
13 . Mécanisme faisant la liaison entre le moteur et la boîte de vitesses, fixé sur le volant moteur, il permet de désaccoupler la puissance transmise
Dernière mise à jour : ( 10-11-2006 )
Volants |
Écrit par l'administrateur | |
30-01-2006 | |
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Toyota
McLaren Mercedes
Spyker - Midland
Ferrari
Honda
Renault
Sauber Petronas
Williams BMW
Minardi Cosworth
Toyota version 2007
Sur la photo du volant Toyota ci-dessus, on remarque trois nouvelles LED. Leurs présences est expliquée ci-dessous.
Système expérimental de GPS a trois LED sur le volant des Toyota au Brésil 2006, ce dispositif de sécurité doit devenir obligatoire en 2007. Le système comporte trois LED sur le volant, représentant les drapeaux jaune, rouges et bleus employés par les commissaires. Le but est d'assister les pilotes à une défaillance de vision des drapeaux agités par les commissaires.
Les commissaires peuvent signaler par une commande lorsqu'un incident ou accident se produit sur la piste, il permet au directeur de course d'alimenter la LED appropriée sur le tableau de bord des F1 quand elles arrivent sur la partie de la piste concernée par l'incident. Les autres LED conservent les fonctions de signalement des drapeaux habituels. Dans le cas d'un ', CAPTION, 'drapeau (rouge)',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">drapeau (rouge), la LED rouge sallume simultanément dans toutes les F1.
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
Moteurs |
Écrit par l'administrateur | ||||
01-02-2006 | ||||
Éléments importants à étudier lors de la conception d'un nouveau moteur L\'injection de carburant programmée (PGM-FI) livre le carburant à haute pression de 50 lb/po² aux injecteurs montés dans des corps de dimensions adaptées. L\'essence est projetée par les injecteurs via des orifices percés au laser, assurant une excellente atomisation du carburant, pour une efficacité de combustion et une puissance maximale. Le système avancé d\'injection de carburant (PGM-FI) dispose d\'un capteur de position des papillons et d\'une cartographie d\'injection sophistiquée pour produire une réponse douce et linéaire correspondant précisément aux moindres sollicitations de l\'accélérateur. L\'unité de contrôle électronique 16-bit dessine simultanément deux cartes digitales 3-D d\'injection pour chaque cylindre ainsi qu\'une carte 3-D d\'allumage par paire de cylindres, créant un mélange air/essence et une synchronisation d\'allumage impeccables Les moteurs de formule 1 sont soumis à des contraintes extraordinaires : Régime élevé, chauffe due non seulement à la température extérieure mais aussi au manque de ventilation lorsque la monoplace suit une autre voiture de prés et longtemps (la monoplace qui est devant dégage aussi une forte température) et aussi lors des arrêts prolongés au stand. Les F1 sont dépourvues de ventilateurs pour le refroidissement des radiateurs ceci pour une question de poids et de consommation électrique et c'est pour cela que l'on peu voir sur la grille de départ des turbines bourrées de glace refroidir les radiateurs. Ceci dit les ingénieurs ont beaucoup travaillés pour permettre un refroidissement optimal par le biais de l'aérodynamique. Toutes les pièces d'un moteur de formule 1 sont radiographiées pour déceler la moindre anomalie. Les moteurs sont équilibrés d'une manière extrêmement précise pour éviter toute vibration qui serait fatale à la fiabilité du moteur. Les régimes avoisinant les 19 000 tr/mn et si on prend en moyenne un régime de 15 000 tr/mn sur une course, les pistons parcours une distance d'environ 6,6 km en une minute ce qui correspond à environ 590 km pour un grand-prix. Le but pour obtenir une bonne fiabilité étant d'avoir le moins de pièces possibles en mouvement, c'est pourquoi les ingénieurs motoristes rivalisent d'ingéniosité en créant des systèmes très performants, la Mécanisme ayant pour fonction de déterminer l\'ouverture et la fermeture des soupapes nécessaire aux temps du moteur. En F1 certaines écuries utilisent un système de distribution pneumatique, le rappel des soupapes est commandé par air comprimé et non plus par des ressorts.', CAPTION, 'distribution',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">distribution pneumatique en est d'ailleurs la preuve. Les F1 sont pourvus d'un accélérateur (électronique) (ou Le fly-by wire est l\'accélérateur électronique d\'une monoplace de Formule 1. La pédale ne commande plus directement l\'accélération du moteur, il s\'agit d\'un logiciel qui analyse la position de la pédale par rapport au régime moteur et à la boîte de vitesses! Le câble de commande qui relie la pédale au moteur n\'existe plus.', CAPTION, 'Fly-By Wire',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">Fly-By Wire) : La pédale ne commande plus directement le moteur; c'est un logiciel qui analyse la position de la pédale par rapport au régime moteur et à la Dispositif renfermant les trains d\'engrenages permettant à la voiture de prendre de la vitesse. En F1 les boîtes de vitesses sont des merveilles de technologie. Aujourd\'hui non seulement séquentielle mais aussi semi-automatique elle comprend 7 rapports pour permettre de perdre un minimum de tours moteur entre chaque changement. Les pignons contrairement à la boîte d\'une voiture lambda sont à taille droite et dépourvue de synchro ce qui rendait son maniement extrêmement difficile à un néophyte avant d\'avoir l\'assistance actuelle. Ces boîtes de vitesses sont assemblées de manière à pouvoir retirer les trains de pignons par un carter démontable sans déposer la boîte pour remplacer ces derniers et ainsi, changer le rapport de vitesse en fonction du tracé de piste. ', CAPTION, 'boîte de vitesse',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">boîte de vitesse. Tout est électronique, il n'y a pas de câble de commande qui va de la pédale au moteur.Les moteurs avoisinnent un régime de 19' 000 tpm pour une puissance d'environ700cv On devrait atteindre environ 700cv pour les nouveaux v8 2.4l 8 cylindres, 40 soupapes 600 litres d'air avalés par seconde 120 combustions par seconde 60 litres de carburant pour faire 100 km 160 décibels (plus qu'un boeing 747) 8500 G d'Variation de la vitesse dans un intervalle de temps donné. L\'unité de mesure du système international est le m/s² L\'accélération d\'un mobile est le taux de variation de sa vitesse. En d\'autres mots, son accélération est le rapport entre une variation de sa vitesse (dv) et la durée durant laquelle cette variation de la vitesse se produit (dt). ', CAPTION, 'accélération',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">accélération subis par chaque Pièce mobile qui se meut dans un cylindre et transmet une pression, généralement en en alliage léger, le piston possède un ou plusieurs segments.', CAPTION, 'piston',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">pistonUne moyenne de 700 km de fiabilité 5000 piéces pour un moteur 1500 piéces en mouvement Un poids de moins de 75 kg 20 différents alliages utilisés 60 capteurs d'analyse 2 semaines pour assembler un moteur Vous pouvez retrouvez les divers moteurs sur les pages monoplaces ici Pour 2006 et l'utilisation des moteurs V10 (pour les équipes qui en ont fait la demande) : Le moteur aura un régime limité à 16 700 tr/mn et une bride d'admission de 77 mm de diamètre.
Système à géomètrie variable (trompettes d'admission, soupapes, échappement) interdits
Le principe du moteur unique pour 2 GP, essais libres et qualificatifs est maintenu. Le kilomètrage de vie du moteur restera plus ou moins celui qu'il était en 2005 malgré la mise en place d'une qualification plus longue. Moteurs / Boîtes de vitesses Les moteurs de F1 ne doivent pas dépasser une capacité de 2,4l. Ils doivent avoir 8 cylindres en V avec deux "arrivées" et deux valves "d'échappement" par cylindre. Ils doivent généralement être "aspirés" et peser au maximum 95kgs. La FIA peut accorder aux équipes, l'utilisation d'un V10 limité, de 3 litres, conformes à la réglementation 2005, dans le cas où un V8 ne serait pas disponible. Les turbos, les compresseurs ou tout autre équipement permettant de refroidir l'air avant l'entrée dans les cylindres sont interdits. Sont également interdites toutes injections, à l'intérieur du cylindre, d'autres substances que l'air et l'essence. Les systèmes d'entrées et d'évacuations à géométrie variables sont interdits, tout comme la variation de la synchronisation de la soupape. Chaque cylindre doit être doté d'une seule injection d'essence, et l'allumage doit se faire avec une seule étincelle. Les matériaux utilisés pour la fabrication du moteur seront strictement contrôlés par la réglementation. Le logement du vilebrequin et le bloc cylindres doit être réalisé dans un coulage ou un travail d'alliage d'aluminium, l'utilisation de matériaux composites n'étant pas autorisée. Le vilbrequin et les arbres à cames doivent être en alliage de fer, et les pistons en alliage d'aluminium, les valves seront en alliages de fer, de nickel, de cobalt ou de titane. Les Formule 1 doivent avoir, à bord, leur propre système de démarrage. Des équipements de démarrage indépendants peuvent être utilisés pour mettre en marche les moteurs, depuis la grille et dans les stands. Si le moteur est équipé d'un système anti câlage, il doit pouvoir couper ce moteur dans les dix secondes en cas d'accident. Tournant aux environs de 19.000 tours minute, le moteur d'une F1 moderne nécessite un chiffre colossal de 650 litres d'air chaque seconde, avec une consommation de carburant d'environ 75 litres aux 100. Atteindre de telles vitesses engendre une force d'accélération sur les pistons d'environ 900 fois la gravité. Il n'est donc pas surprenant que les casses moteurs soient la principale cause des abandons en course. Les moteurs des F1 actuelles ne présentent que de petites différences par rapport au dessin des cylindres, pistons et soupapes d'une voiture classique. Le moteur est partie intégrante du véhicule, installé dans un logement de fibre de carbone, et incluant les suspensions des roues arrières. Il se doit donc d'être particulièrement solide. La controverse est qu'il doit justement être aussi léger, compact, et d'un volume le plus bas possible, pour participer à réduire le centre de gravité de la voiture, et minimiser le poids à l'arrière du Habitacle comprenant le poste de pilotage, emplacement du pilote. Les boîtes de vitesses des F1 modernes sont à présent largement automatisées et les pilotes changent les vitesses à partir de boutons situés de chaque côté du volant. La boîte "séquentielle" utilisée sont d'un principe identique à celui d'une moto, permettant des changements rapides avec l'aide du fameux sélecteur en "H", électrique. Malgré un aussi haut niveau technologique, les systèmes de transmission entièrement automatiques, et les boîtes magiques avec un contrôle du démarrage, sont illégales, cette mesure étant destinée à réduire les coûts et mettre l'accent sur le talent des pilotes. Les transmissions sont installées directement à l'arrière du moteur, et inclut un couple de qui travaille conjointement avec le système de commande électronique pour assurer un maximum de puissance sur la piste. Après plusieurs années de boites à 6 vitesses, la majorité de la grille possède 7 vitesses. Réfléchissant au coût colossal que représente cette ultra haute technologie, la FIA a instauré des nouvelles réglementations pour 2005, limitant chaque voiture à n'utiliser qu'un moteur pour deux week-end de Grands Prix, avec une pénalité de 10 places de perdues sur la grille pour ceux qui ne respecteraient pas cette règle. D'actuelles propositions de la FIA laissent supposer des restrictions encore plus fermes, avec un moteur qui serait utilisable pendant 3 Grand Prix, et 4 pour les transmissions.
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GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
Programme de construction d'une formule 1 |
Écrit par l'administrateur | ||
25-01-2006 | ||
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La conception d'une F1 est une entreprise complexe et longue qui demande de 6 à 10 mois de travail, depuis les premiers coups de crayons sur les planches à dessin jusqu'à ce que la monoplace n'effectue ses premiers tours de piste.
L'assistance informatique grâce aux ordinateurs et à leur puissance de calcul ainsi qu'à leurs programmes de simulation permet aux hommes de connaître les performances d'une voiture avant ses premiers tours de roues. Néanmoins il arrive que les ingénieurs partent sur une "mauvaise conception aérodynamique" et qu'ils ne s'en aperçoivent qu'après les premiers essais.
Il faut parfois tout reconstruire pour corriger l'erreur ce qui se traduit par un retard conséquent qui pénalise le début de saison de l'équipe.
Une F1 est construite selon un procédé en 6 étapes.
Etape1 : Une coque est réalisée à partir de feuilles de carbone collées et cuite dans un four sous vide pour éviter les bulles d'air, puis elle est peinte. Elle reçoit ensuite la direction, le tableau de bords, le faisceau électrique et les composants électroniques, le Elément comprenant les pédales. En F1 le pédalier est une véritable pièce d\'orfèvrerie, il est doté des 3 pédales traditionnelles plus d\'une 4eme fixe servant de repose pied. Le tout très étroit place oblige.
', CAPTION, 'pédalier',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">pédalier, le siége (moulé à la morphologie du pilote), le Harnachage composé de sangles en tressage nylon servant à maintenir le pilote dans son habitacle, en F1 les harnais comporte 6 brins qui sont relié à une boucle centrale permettant de dégager le pilote très rapidement.', CAPTION, 'harnais',BELOW,RIGHT, WIDTH, 300, FGCOLOR, '#7a93f6', BGCOLOR, '#4568f6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#FFFFFF', OFFSETX, 10, OFFSETY, 10);" style="CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted" onmouseout="return nd();" href="javascript:void(0)">harnais, le volant, le réservoir de carburant etc...Etape 2 : Le moteur et son échappement sont fixés à l'arrière de la coque de manière à constituer la rigidité du châssis/coque.
Etape 3 : On passe ensuite à l'assemblage des radiateurs et de tout le système de refroidissement.
Les radiateurs sont placés dans les pontons de chaque côté de la coque.
Etape 4 : La boîte de vitesses, une fois assemblée (20 à 25 heures), est accolée au moteur.
Etape 5 : Les trains avant et arrière constitués de leur suspension complète, de leurs tirants, triangles, biellettes et de leur frein sont ajoutés.
Etape 6 : La monoplace reçoit son capot avant pourvu de son aileron (nez complet) puis son aileron arrière, sa carrosserie complète. Les roues sont ajoutées. Elle est alors en ordre de marche, il reste à entrer les divers programmes électroniques qui géreront la boîte de vitesses et le moteur avant de démarrer.
Il va de soit que chaque élément est au préalable assemblé et testé avant son insertion sur la voiture.