Contribution a la planification des vols a vue face au brouillard au decollage

Les phรฉnomรจnes mรฉtรฉorologiques comme le brouillard ou la brume sont trรจs dangereux dans le domaine de lโ€™aรฉronautique. Des statistiques aรฉronautiques montrent que le 5 ร  10% des accidents et carambolages des avions pour la circulation aรฉrienne sont dus ร  une mauvaise visibilitรฉ que lโ€™on appelle la brume ou le brouillard selon que la qualitรฉ de la visibilitรฉ est plus ou moins bonne. Pour รฉviter tout problรจme liรฉ ร  une mauvaise visibilitรฉ des avions qui font les trafics aรฉriens sur lโ€™aรฉrodrome dโ€™Ivato , il est nรฉcessaire ou voir mรชme primordiale de faire une รฉtude qui nous permettra de savoir la saison ainsi que les heures dโ€™apparition de brouillard afin de pouvoir prendre une dรฉcision ร  quel moment les avions peuvent dรฉcoller.

Dรฉlimitation gรฉographique

Dรฉlimitation Administrative

Ivato se trouve au nord-ouest de Tananarive, la capitale de Madagascar. En partant de Tana, il existe deux possibilitรฉs pour accรฉder ร  Ivato, soit lโ€™itinรฉraire passant par Talatamaty, Antanetibe, Mandrosoa et Mamory, soit celui, bifurquant vers la droite au niveau dโ€™Ambohibao vers le cรดtรฉ nord, en passant par Amboaroy, Ambohijanahary et Ankadindravola.

Dรฉlimitation de la zone dโ€™รฉtude

Ici on va prendre en considรฉration que l’aรฉroport international d’AntananarivoIvato. Il est abrรฉgรฉ par le sigle TNR (code IATA) et FMMI (code OACI). Lโ€™aรฉroport dโ€™Ivato est localisรฉ ร  20 kilomรจtres au nord-ouest de Tananarive, la capitale de Madagascar .

Les coordonnรฉes gรฉographiques de l’aรฉroport international d’Antananarivo-Ivato sont :
โ—ย Latitude : 18ยฐ 47โ€™ 47โ€ Sud
โ—ย longitude : 047ยฐ 28โ€™ 34โ€ Est
โ— Altitude : 1280 m (4198 ft) .

Climat de la rรฉgion dโ€™Antananarivo

Gรฉnรฉralitรฉ sur le climat de Madagascar

Madagascar a un climat tropical, rythmรฉ par deux principales saisons diffรฉrentes: la saison sรจche et fraรฎche, du 15 avril au 15 octobre, et la saison des pluies et chaude, du 15 octobre au 15 avril. Les deux dates du 15 avril et du 15 octobre sont les repรจres temporels normaux du climat de Madagascar pour la sรฉparation de ces deux saisons. On distingue aussi quatre subdivisions saisonniรจres ressemblant ร  ce qui existe dans le climat tempรฉrรฉ : deux pรฉriodes intermรฉdiaires ou intersaisons, dont la premiรจre en septembre-octobre-novembre (รฉquivalent du printemps) et la seconde en marsavril-mai (รฉquivalent de lโ€™automne) ; 2 pรฉriodes centrales, qui sont lโ€™une lโ€™รฉtรฉ en dรฉcembre-janvier-fรฉvrier et lโ€™autre lโ€™hiver en juin-juillet-aoรปt .

Hautes terres

Cette rรฉgion jouit d’un climat tropical d’altitude, caractรฉrisรฉ principalement par un hiver froid. La hauteur moyenne annuelle de pluie varie de 0,9 m (Ranohira) et 1,50 m (Ivato).La tempรฉrature moyenne annuelle peut varier suivant les rรฉgions entre 16ยฐC et 22ยฐC. Le maximum absolu de 37ยฐ9C a รฉtรฉ observรฉ ร  Ranohira au mois de Novembre, et le minimum absolu de -1ยฐC ร  Antsirabe le mois de Juillet.

BROUILLARDS ET VISIBILITEย 

BROUILLARDS

Dรฉfinition

Le brouillard est le phรฉnomรจne mรฉtรฉorologique constituรฉ dโ€™un amas de fines gouttelettes ou de fins cristaux de glace, accompagnรฉ de fines particules hygroscopiques saturรฉes d’eau, souvent de taille microscopique, rรฉduisant la visibilitรฉ en surface. Sa composition est donc identique ร  celle d’un nuage dont la base toucherait le sol. Le brouillard se prรฉsente sous la forme d’un voile opaque, parfois trรจs dense, mais il peut aussi se prรฉsenter sous la forme de bancs, circulant ร  travers les campagnes. En mรฉtรฉorologie, on parle de brouillard lorsque la visibilitรฉ est infรฉrieure ou รฉgale ร  1000mรจtres. Au-delร , on parle de brume jusqu’ร  une visibilitรฉ de 5 kilomรจtres. Le brouillard est un phรฉnomรจne silencieux et dangereux qui peut mettre en pรฉril la vie de l’homme. En effet, lorsque la visibilitรฉ s’abaisse de maniรจre importante, toute circulation (routiรจre, aรฉrienne, maritime…) peut devenir dangereuse si des prรฉcautions ne sont pas prises .

Les diffรฉrents types de brouillard

brouillard radiatif
Lorsque le ciel est dรฉgagรฉ et que le vent est faible, la tempรฉrature prรจs du sol diminue, en particulier la nuit, et cette diminution ne se transmet pas aux couches supรฉrieures par manque de turbulences. Ceci forme une inversion de tempรฉrature qui garde la vapeur d’eau dans une couche prรจs du sol. Lorsque l’air devient saturรฉ dans cette couche, une dรฉposition de rosรฉe se forme au niveau du sol. Ceci a deux effets, d’une part une diminution de l’humiditรฉ relative dans les basses couches et d’autre part une diminution de la chute de tempรฉrature au niveau du sol. Cette dรฉposition de rosรฉe peut durer plusieurs heures. Ensuite, un arrรชt quasiment complet du vent va permettre la formation de brouillard sur une fine couche. Celui ci va ensuite grossir en fonction de l’humiditรฉ disponible et l’intensitรฉ de l’inversion de tempรฉrature. Il peut รฉgalement รชtre en bancs selon la variation de tempรฉrature locale.

Brouillard d’รฉvaporation
Lorsqu’une inversion de tempรฉrature et des vents faibles affectent une rรฉgion, pas nรฉcessairement la nuit, toute source d’humiditรฉ pourra saturer la masse d’air. Ceci se produit frรฉquemment prรจs des cours d’eau et des lacs oรน l’รฉvaporation de la couche superficielle sert d’apport de vapeur d’eau (fumรฉe de mer). Les plantes en รฉvapotranspiration et les sources industrielles (comme la fumรฉe d’une usine) peuvent mener ร  ce type de brouillard รฉgalement. Cela se produit รฉgalement en hiver, surtout par temps trรจs froid, alors que l’apport d’humiditรฉ des chauffages de maisons et des industries est important. Dans ce cas le brouillard est givrant .

Brouillard d’advection
Lorsque de l’air ayant une certaine tempรฉrature et humiditรฉ relative passe au-dessus d’une zone ayant une tempรฉrature infรฉrieure, il y aura formation de brouillard d’advection. Il existe deux types de brouillard d’advection :

โžค Le brouillard d’advection chaud : Lors du passage d’une masse d’air chaude et humide sur une surface plus froide. Le refroidissement de la masse d’air amรจne celui-ci ร  saturation et du brouillard se forme. Celui-ci peut s’avรฉrer dense et tenace, spรฉcialement au-dessus de la mer ;
โžค Le brouillard d’advection froid : Lors du passage d’une masse d’air froide et stable au-dessus d’une รฉtendue d’eau bien plus chaude (diffรฉrence de tempรฉrature d’au moins 10 ยฐC). L’รฉvaporation de l’eau, situรฉe en dessous de la masse d’air froide, va directement condenser et former un brouillard d’รฉvaporation. Ce brouillard peut parfois mener ร  des givrages sรฉvรจres sur les bateaux traversant la zone concernรฉe.

Brouillard de prรฉcipitations
La pluie, la neige ou toute autre prรฉcipitation vont s’รฉvaporer en passant dans une masse d’air qui n’est pas ร  la saturation. Ceci enrichit l’air en humiditรฉ. De plus, l’รฉnergie nรฉcessaire ร  l’รฉvaporation รฉtant retirรฉe de l’air, ce dernier refroidit. Quand la quantitรฉ de vapeur d’eau atteint la valeur de saturation pour la tempรฉrature de l’air refroidi, on a formation de brouillard. Ceci se produit le plus souvent ร  l’avant d’un front chaud car on y retrouve une inversion de tempรฉrature ;

Brouillard de mer arctique
Appelรฉ aussi fumรฉe de mer arctique ou antarctique : en hiver, lorsque l’air est sous les -15ยฐC, la couche superficielle des plans d’eau, oรน la glace n’est pas encore formรฉe, va s’รฉvaporer. Si le vent est faible ou nul, la vapeur d’eau sera captive de l’inversion de tempรฉrature dans la basse couche d’air et le saturera rapidement, formant un brouillard givrant ;

Brouillard orographique
Par soulรจvement de l’air le long d’une pente grรขce aux vents, en vertu du comportement des gaz parfaits dans une atmosphรจre hydrostatique, l’air se refroidit spontanรฉment lorsque la pression baisse et forme du brouillard ;

brouillard d’inversion
Des nuages bas pris dans une couche d’inversion prรจs de la surface terrestre peuvent descendre vers celle-ci et donner du brouillard ;

Brouillard de vallรฉe
Par nuit claire, l’air froid se formant sur les pentes d’une vallรฉe va descendre vers le fond de celle-ci et un brouillard de radiation va en rรฉsulter. Cela se produit souvent en hiver.

Formation du brouillardย 

Il existe plusieurs situations oรน le brouillard prend forme. Pour se former, le brouillard nรฉcessite un taux d’humiditรฉ รฉlevรฉ, permettant la condensation de la vapeur d’eau par un refroidissement ou encore par un apport en humiditรฉ. Le vent ne doit รชtre ni trop fort, pour รฉviter la dispersion des gouttelettes d’eau, ni trop faible pour empรชcher leur suspension dans l’air. Il suffit que le vent se soulรจve et que la tempรฉrature accroisse pour que lโ€™on ne parle plus de brouillard. Le processus de formation du brouillard est identique ร  celui des nuages. Il rรฉsulte du refroidissement d’un volume d’air jusqu’ร  la condensation d’une partie de sa vapeur d’eau ou par ajout de vapeur d’eau pour atteindre la saturation. La condensation de la vapeur d’eau, en eau liquide ou en glace, se produit initialement autour de certains types de micro-particules de matiรจre solide (aรฉrosols), qu’on appelle des noyaux de condensation ou de congรฉlation. La congรฉlation spontanรฉe de l’eau liquide en glace, dans une atmosphรจre trรจs pure, ne se produit pas au-dessus de โˆ’40 ยฐC. Entre 0 ยฐC et โˆ’40 ยฐC, les gouttes d’eau restent dans un รฉtat mรฉtastable de surfusion, qui cesse dรจs qu’elles rentrent en contact avec un noyau de condensation (poussiรจre, cristal de glace, obstacle). Lorsque ce phรฉnomรจne se produit au sol, on assiste ร  des brouillards givrants.

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Table des matiรจres

INTRODUCTION
PARTIE I: CONTEXTE GENERAL
CHAPITRE I : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE Dโ€™ETUDE
CHAPITRE II : BROUILLARDS ET VISIBILITE
CHAPITRE III : VOL A VUE
CHAPITRE IV : SYNTHESE DE LA PARTIE
PARTIE II: LES DONNEES Dโ€™ENTREES ET METHODOLOGIE
CHAPITRE V : METAR ET SYNOP
CHAPITRE VI : LES DONNEES DE METAR DE 2005-2015
CHAPITRE VII : SYNTHESE DE LA PARTIE
PARTIE III: RESULTATS ET INTERPRETATIONS
CHAPITRE VIII : Rรฉsultats saisonniรจres dโ€™apparition du brouillard
CHAPITRE IX : Rรฉsultats horaires dโ€™apparition du brouillard
CHAPITRE X : SYNTHESE DE LA PARTIE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIE
ANNEXES

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