[PDF] [PDF] Impact dun jet sur une plaque - D C D ROUX





Previous PDF Next PDF



PSI physique Moissan

I Jet d'eau sur une plaque On fait un bilan de moment cinétique puisque la plaque est susceptible de tourner autour de l'axe.



Impact dun jet sur une plaque

Impact d'un jet sur une plaque. Une pompe de débit q est connectée `a un tuyau d'arrosage propulsant un jet d'eau sur une plaque P. L'écoulement du jet est 



TDs de mécanique des fluides.

19 sept. 2019 Théorie de Blasius pour la plaque plane . ... Exercice 3.6 : Réaction d'un jet d'eau ... Exercice 3.7 : Jet incident sur un plan incliné.



Impact dun jet sur une plaque

Impact d'un jet sur une plaque. Une pompe de débit q est connectée `a un tuyau d'arrosage propulsant un jet d'eau sur une plaque P. L'écoulement du jet est 



Mécanique des fluides Bilans macroscopiques

fluide en amont de l'hélice s'adapter `a l'exercice. 1/ Déterminer en fonction de µ et v la Sujet 5 : Lévitation d'une plaque `a l'aide d'un jet d'eau.



MECANIQUE DES FLUIDES. Cours et exercices corrigés

Cours et exercices corrigés. Auteur : Riadh BEN HAMOUDA. Page: 40. D'un coté la plaque est soumise aux forces de pression de l'eau et de l'autre coté



TD06 : bilans Relation de Bernoulli Bilans de quantité de mouvement

Un jet d'eau est envoyé sur une plaque avec une vitesse v un débit massique. Dm et un angle ?. F0. Dm1. Dm2. Dm v1 v2 plaque x y.



Mécanique des fluides

On étudie un écoulement de Couette plan: une grande plaque mobile est située l'eau. Figure 1.3 : insecte à la surface de l'eau. Exercice 5: flottaison ...



Exercices de Mécanique des Fluides

2.8 Levitation d'une plaque sur un jet d'eau vertical. Dans cet exercice on souhaite étudier la possibilité qu'une plaque horizontale cylindrique de masse.



Actions exercées par les uides

5 Force de pression si la pression est homogène exercice exo 14.1) Modélisation de l'effet d'un jet d'eau sur une plaque mobile. On s'intéresse à un jet ...



[PDF] HYDRODYNAMIQUE

Le jet d'eau évacuée frappe une plaque plane disposée perpendiculairement au jet Estimez la force supplémentaire qu'il faut exercer sur la plaque pour la 



[PDF] Impact dun jet sur une plaque - D C D ROUX

Les épaisseurs des lames d'eau sont considérées comme faible ce qui permet de négliger l'action de la pesanteur terrestre Figure 1 – Impact d'un jet sur une 



Impact d un jet sur une plaque - PDF Téléchargement Gratuit

Corrigé Exercice 1 : BRIDE HYDRAULIQUE AVEC HYPOTHÈSE PROBLÈME PLAN TD 6 corrigé - PFS Résolution analytique (Loi entrée-sortie statique) Page 1/1 Corrigé 



[PDF] Mécanique des fluides Bilans macroscopiques - Unisciel

Une plaque OA pouvant tourner autour d'un axe ? horizontal reçoit un jet d'eau de vitesse vo et de débit massique donné Dm en son milieu On suppose que l'eau 



[PDF] action dun jet sur un obstacle - apllication du theoreme deuler

Le jet produit est dirigé sur les pales d'une turbine qui sera mise en rotation par le moment de la quantité d'accélération de l'écoulement sur son axe



[PDF] Département de Technologie Équation des quantités de mouvement

Exercice 4 Un jet d'eau de diamètre D se déplaçant vers la droite vient frapper une plaque plane maintenue normalement à son axe Déterminer la



Jet Deau PDF Élan Levier (mécanique) - Scribd

TP Mécanique Des Fluides Etude de la réaction d'un jet 1-Introduction : En mécanique des fluides on s'intéresse aux différentes caractéristiques



[PDF] TDs de mécanique des fluides

19 sept 2019 · Théorie de Blasius pour la plaque plane Exercice 1 1 : Mesure de la densité d'une huile Exercice 3 6 : Réaction d'un jet d'eau



[PDF] Mécanique des fluides - Laboratoire dHydraulique Environnementale

Exercice 1: cisaillement entre deux plaques est libre formant un jet d'eau contre un déflecteur convexe La trajectoire du jet est déviée

:
MEC24BDenis C D ROUXM´ecanique des fluides et des solides 2012

Impact d"un jet sur une plaque

Une pompe de d´ebitqest connect´ee `a un tuyau d"arrosage propulsant un jet d"eau sur une

plaqueP. L"´ecoulement du jet est permanent et contenu dans le plan (O,-→i,-→j). La vitesse-→V

du jet fait un angleα(>0) avec la direction-→iportant la plaque. L"eau sortant du tuyau est

suppos´ee de viscosit´e n´egligeable. Les ´epaisseurs deslames d"eau sont consid´er´ees comme faible

ce qui permet de n´egliger l"action de la pesanteur terrestre.

Figure1 - Impact d"un jet sur une plaque

Question1(1 point)´Ecrire le th´eor`eme de Bernoulli entre les sectionsSetS1et entreSetS2.

Solution:

P+1

2ρV2=P112ρV12=P2+12ρV22

Question2(1 point)

Si la pression dans les sectionsS,S1etS2est identique, que peut-on dire des vitessesV, V

1etV2?

Solution:

V=V1=V2

Question3(1 point)

Quelle est la direction de la force-→Fexerc´ee par le jet sur la plaque? Pour cette question on rappelle que la viscosit´e du fluide est suppos´ee n´egligeable.

Solution:

-→F=F-→j

Question4(1 point)

Appliquer le th´eor`eme de la quantit´e de mouvement au volume de fluide d´efinit par les surfacesS,S1,S2et les surfaces libres des jets entre ces surfaces. Il est rappel´e que le th´eor`eme de la quantit´e de mouvement s"´enonce comme suit :

La r´esultante des actions m´ecaniques ext´erieures exerc´ees sur un fluide isol´e est ´egale `a la

variation de la quantit´e de mouvement du fluide. SiS1etS2sont deux surfaces par lesquels le fluide respectivement rentre et sort avec des vitesses respectivesV1etV2, la variation de quantit´e de mouvement est ´egale `aQm(V1-V2)ouQmest le d´ebit massique. MEC24BDenis C D ROUXM´ecanique des fluides et des solides 2012

Solution:

--→F=-ρq-→V+ρq1-→

V1+ρq2-→

V2

Question5(1 point)

D´eterminer les d´ebitsq1etq2en fonction des param`etresα,q,ρetV.

Solution:

En projetant l"´equation vectorielle du th´eor`eme de la quantit´e de mouvement sur l"axe-→i

on obtient :q1=q

2(1 +cos(α)) etq2=q2(1-cos(α))

Question6(1 point)

D´eterminer l"expression de la forceFen fonction deρ,q,Vet l"angleα.

Solution:

F=ρ q V sin(α)

Question7(2 points)

Le diam`etre interne du tuyau est de 20 millim`etres et le d´ebit de la pompe est de 2500 litres par heure. Sachant queα= 15◦, d´eterminer :q1,q2etF.

Solution:

q?0.7 10-3m3/s;q1?1.4 10-3m3/s;q2?0.24 10-6m3/s;V=q/s?2.2m/set

F= 0.4N

Analyse dimensionnelle

Un fluide de viscosit´eμ, que l"on souhaite d´eterminer, s"´ecoule dans une conduite cylindrique

de diam`etreDavec un d´ebit constantQ. Entre deux pointsEetSs´epar´es d"une distanceL, des capteurs de pression permettent de mesurer la diff´erence de pression ΔP=PE-PS.

Question1(1 point)

Donner le nombre de param`etres a-dimensionnels du probl`eme (C"est une question de cours).

Solution:

N+ 1 = 5 etr= 3 doncN+ 1-r= 2

Question2(1 point)

Montrer que l"on peut former deux nombres a-dimensionnelsπ1etπ2L"un donnant le d´ebit et l"autre une a-dimensionnalisation des longueurs. Pour cela, on utilisera la m´ethode de

Lord Rayleigh en posant : (ΔP)bLcDd(μ)e=Qa.

Solution:

Qa(ΔP)bLcDd(μ)e= 10, ce qui donne aveca= 0 : Π1=L/Det aveca= 1 :π2=

QLμ/(ΔP)D4

Question3(2 points)

La mesure de la diff´erence de pression entre les deux points distants de 20 centim`etres est

´egale `a 2 bars. Le diam`etre int´erieur de la conduite cylindrique est de 4 millim`etres et le

d´ebit mesur´e `a l"aide d"une balance est ´egal `a 38 grammes par minutes. Donner la valeur

de la viscosit´e du produit Newtonien s"´ecoulant dans la conduite sachant que le nombre a-dimensionnelπ1=π/128.

Page 2

MEC24BDenis C D ROUXM´ecanique des fluides et des solides 2012

Solution:

μ?10Pa.s

Plaque oscillante

Une plaque en aluminium de longueur L, de largeur l et d"´epaisseur e est suspendue par une pivot "O" non glissante d"axe parall`ele `a sa largeur. Figure2 - plaque suspendue par un pivot non glissant

Question1(1 point)

Exprimer la vitesse instantan´ee de rotation et la vitesse "de translation" au point "G" de la barre par rapport au rep`ere fixeRo(O,-→io,-→jo,-→ko). Regrouper, votre r´esultat dans un torseur cin´ematique que vous´ecrirez :V=? -→ΩR1/Ro---→

V(G)R1/Ro?

(G).

Solution:

V=?θ-→k0

0? (O)=?θ-→k0 L

2θ-→j1?

(G).

Question2(1 point)

Exprimer la quantit´e de mouvement ou impulsion de la barre-→P(G)R1/R0ainsi que le mo- ment cin´etique-→σ(O)R1/R0. Regrouper votre r´esultat sous la forme du torseur cin´etique :C=? -→P(G)R1/R0-→σ(O)R1/R0? (O).

Page 3

MEC24BDenis C D ROUXM´ecanique des fluides et des solides 2012
Remarque : quel argument permet d"exprimer la matrice d"inertie de la plaque en "O" sous la forme :

I(o)R1/R0=???A0 0

0B0

0 0C???

Solution:

C=?mL

2-→j1

Cθ-→k0?

(O)

Question3(1 point)

Exprimer l"invariant vectoriel dynamique´egal au produit:m-→γ(G)R1/R0ainsi que le moment dynamique-→δ(O)R1/R0au point "O".

Regrouper votre r´esultat dans le torseur dynamique que vous´ecrirez :D=?m-→γ(G)R1/R0-→δ(O)R1/R0?

(O).

Solution:

D=?m(L

2¨θ-→j1-L2θ2-→i1

C¨θ-→k0?

(O).

Question4(1 point)

Exprimer en "O" le torseur des efforts appliqu´es sur la plaquesous la forme :F=? -→FR1/R0-→MR1/R0? (O).

Solution:

F=?

R0+m-→g--→OG?(m-→g)?

(O).

Question5(1 point)

Appliquer le principe fondamental de la dynamique `a la plaque afin d"en d´eduire les ´equations

vectorielles du mouvement.

Solution:

R0+m-→g=m-→γ(G)T1/T0--→OG?(m-→g) =--→δ(0)T1/T0

Question6(1 point)

Calculer la composante de la matrice d"inertie n´ecessaire`a la r´esolution du probl`eme en fonction de la masse "m" de la plaque et des longueurs "L" et "e".

Solution:

C=?(x2+y2)ρ dxdydz

Question7(1 point)

Exprimer la r´eaction-→

Rode la liaison pivot dans le rep`ere (O,-→i0,-→j0,-→k0). Cette r´eaction est-elle constante en fonction du temps?

Solution:

R0= (-Lθ2cos(θ)-L

2¨θsin(θ)) +g,-Lθ2sin(θ) +L2¨θcos(θ),0)(-→i0,-→j0,-→k0)

Page 4

MEC24BDenis C D ROUXM´ecanique des fluides et des solides 2012

Question8(1 point)

Exprimer l"´equation diff´erentielle r´egissant le mouvement de rotation de la plaque. Dans le

cas de faibles oscillations, que devient cette ´equation?

Solution:

C¨θ+gL

2sin(θ) = 0, dans le cas de petites oscillations : sin(θ)?θ

Question9(2 points)

La plaque est en aluminium de masse volumiqueρ= 2.7gr/cm3. Elle poss`ede les dimensions suivantes :Lm= 30cm,l= 20cmete= 3mm. D´eterminer la pulsation des oscillations engendr´ees par une mise en mouvement de la plaque lˆach´ee avec un angle initial de 15 degr´es. Avec notre mod´elisation la plaque s"arrˆetera-t-elle d"osciller? Pourquoi? (Remarque:C=mL2

3+me23)

Solution:

mgL/C?0.2rad/ssoit une p´eriode deT?30s

Page 5

quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19
[PDF] reaction d'un jet pdf

[PDF] jet sur une plaque inclinée

[PDF] force d'inertie de coriolis

[PDF] calculer l'inertie d'un objet

[PDF] force d'inertie exemple

[PDF] inertie du véhicule définition

[PDF] force inertie entrainement rotation

[PDF] force d'inertie psychologie

[PDF] force d'inertie unité

[PDF] inertie freinage project cars

[PDF] exercice electrostatique corrigé pdf

[PDF] balance de torsion de coulomb

[PDF] loi de coulomb exercices corrigés 1ere s

[PDF] force de laplace cours pdf

[PDF] loi de laplace magnétisme