[PDF] TP2. Etude du Centre De Poussée





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action dun jet sur un obstacle

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Ces forces sont généralement modélisées par une pression répartie sur cette surface. 2.2 Liaisons mécaniques. Les liaisons mécaniques sont des dispositions 



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TP-1 : FORCE DE POUSSEE HYDROSTATIQUE SUR UNE PAROI PLANE. VERTICALE … Ou Fp= la force de pression en n ; ? : la masse volumique du liquide en kg/m³ ;.



Pression hydrostatique

La force sur la surface plane verticale crée un moment par rapport au pivot. On ramène le volume à sa position initiale en ajoutant des poids sur le plateau.



F=?S

C'est la force hydrostatique qui agirait sur la projection de la surface S selon l'axe des x sur le plan zy (Sx qui est une paroi verticale). Fh=?Sx. dFx=pGx.



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Cas c : la pression est égale à 1. L'écoulement se fait dans le plan xz car les gradients de vitesse selon y sont nuls. Exercice 20 La force Ffluide/paroi 



TRANSFERTS THERMIQUES CONVECTIFS Master 2 GdP Ph

9 juil. 2012 3.1 Convection forcée laminaire sur plaque plane . ... pression (Pa) ... TP - Ta. ?=1. ?/?0 ? = r/R x. 0 paroi. 0617 0



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Les forces hydrostatiques sont la force résultante causée par la charge de pression d'un liquide agissant sur des surfaces immergées. Le calcul de la force 



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Calcul du flux de chaleur en convection forcée . Soient Tp et Tg les températures de la paroi et du gaz et R le rayon de l'hémisphère.



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11 nov. 2020 Cours - Td - Tp ... théorie des poutres ou de l'élasticité plane. ... Ces forces sont généralement modélisées par une pression répartie sur ...



MECANIQUE DES FLUIDES I (Cours et Applications) Dr YOUCEFI

et puisque hD = hC (même plan horizontal d'un même fluide) des forces radiales de pression qui s'exercent sur la paroi verticale et qui sont.



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TP No 1 Force de poussée sur une paroi plane 2 1 RAPPEL Une force de pression sur une surface plane à orientation arbitraire est égale au produit de l' 



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linéaire a une équation sou la forme y=ax+b Toute parois se trouvent a l'intérieur ou a limite d'un liquideil y'a une force de préssion qui dépond de la 



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Calculer la position du centre de pression La force sur la surface plane verticale crée un moment par rapport au pivot



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Détermination de la force de pression • Détermination du centre d'un liquide sur une paroi plane verticale totalement ou partiellement immergée et de



résultante des forces de pression sur une paroi plane

A : FLUIDE Un fluide est un corps qui n'a pas de forme propre Les gaz et les liquides sont des fluides B : FLUIDE RÉEL FLUIDE PARFAIT Si les forces de 



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L'intensité de la force de pression qui agit sur une surface S est donnée par: F=?S Par conséquent la pression est constante dans tout plan horizontal



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Conclusion : Dans un liquide les forces pressantes sont perpendiculaires aux parois du récipient La pression diminue lorsque la surface pressée augmente



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31 mar 2008 · T P NO 2 CENTRE DE POUSSEE HYDROSTATIQUE le niveau haut de la face plane du quadrant (c-a-d y=a) Prise de pression d'arrêt

:
TP2. Etude du Centre De Poussée

2ème année Génie des Procédés TP Mécanique Des Fluides 8

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1- INTRODUCTION

Les forces hydrostatiques sont la force résultante causée par la charge de pression d'un

liquide agissant sur des surfaces immergées. Le calcul de la force hydrostatique et la

localisation du centre de poussée sont des sujets fondamentaux en mécanique des fluides. Le

centre de poussée est un point sur la surface immergée auquel la force de pression

hydrostatique résultante agit.

2- OBJECTIF

Les objectifs de cette expérience sont doubles : Déterminer la force hydrostatique exercées sur une surface partiellement ou totalement immergée ; Déterminer, à la fois expérimentalement et théoriquement, le centre de poussée.

3- DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT

L'équipement est composé d'un réservoir d'eau transparent (1), d'un quadrant (2) sous , d'un bras d'équilibrage (3), d'un contrepoids réglable (4) et d'un appareil de mesure du niveau (5) d'eau (figure 1). Le réservoir d'eau a une valve de vidange (6) à une

extrémité et trois pieds vissés réglables (7) sur sa base pour mettre l'appareil à niveau. Le

quadrant est monté sur le bras d'équilibrage qui peut tourner un axe (8). rotation coïncide avec le centre de l'arc du quadrant ; par conséquent, la seule force hydrostatique exercée sur la surface verticale du quadrant crée un moment autour dde rotation. Ce moment peut être contrebalancé en ajoutant des poids (9) au support de poids

(10), qui est situé à l'extrémité gauche du bras d'équilibrage, à une distance fixe du centre de

rotation. Puisque la ligne d'actions des forces hydrostatiques appliquées sur les surfaces

courbées passe par l, les forces n'ont aucun effet sur le moment. La force hydrostatique et son point application (centre de poussée) peuvent être déterminées pour

immergée. Un indicateur de niveau (11) fixé sur le côté du réservoir indique lorsque le bras

d'équilibrage est horizontal. L'eau est admise au sommet du réservoir par un tube flexible et

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peut être évacuée par un robinet situé sur le côté du réservoir. Le niveau d'eau est indiqué sur

une échelle (12) sur le côté du quadrant.

Figure 1.

4- RAPPEL THÉORIE

Dans cette expérience, la force hydrostatique surface verticale du quadrant

profondeur de l'eau dans le réservoir d'eau de l'appareil et en atteignant une condition

d'équilibre entre les moments agissant sur le bras d'équilibrage de l'appareil d'essai. Les forces

qui créent ces moments sont le poids appliqué au bras d'équilibrage et la résultante des forces

hydrostatiques exercées sur le quadrant. La résultante des forces hydrostatiques appliquées au

quadrant peut être déterminée en considérant les éléments suivants : Les forces hydrostatiques exercées sur les surfaces courbées supérieure et inférieure du quadrant n'ont aucun effet (aucun couple n'affecte l'équilibre de l'ensemble car les forces passent par .

2ème année Génie des Procédés 2019/2020

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Université Batna 2 TP Mécanique Des Fluides 3 Les forces sur les côtés du quadrant sont horizontales et s'annulent (égales et opposées). La force hydrostatique sur la face immergée verticale est contrecarrée par le contrepoids. La résultante des forces hydrostatiques sur le quadrant peut donc être calculée à partir de la valeur du poids d'équilibre et de la profondeur de l'eau. On dit que le système est en équilibre si les moments générés, autour de rotation, par la force hydrostatique et le poids ajouté (= mg) sont égaux, c'est-à-dire : où: ࢓ǤࢍǤࡸ : le moment du poids ajouté. ࡲǤࢅ : le moment de la résultante des forces hydrostatique ࢓: masse sur le support de poids, ࡸ: longueur du bras d'équilibrage (distance entre le centre de rotation et le support de poids) (figure 2) ࡲ: force hydrostatique, et ࢅ: distance entre le centre de rotation et le centre de poussée (figure 2).

Figure 2

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4.1. FORCE HYDROSTATIQUE

L'amplitude de la résultante des forces hydrostatiques (F) appliquées à une surface immergée est donnée par :

ݕ௖: la distance entre le centre de gravité de la surface immergée et la surface de l'eau,

݃: accélération de gravité.

La force hydrostatique exercée sur la face verticale du quadrant peut être calculée comme suit :

Surface totalement immergée : (figure2)

Surface partiellement immergée : (figure 3)

où:

݀: profondeur de la base du quadrant,

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Figure 3

4.2.DÉTERMINATION DU CENTRE DE POUSSEE (théoriquement)

La profondeur du centre de poussée peut être calculer théoriquement par la formule suivante :

un axe à la surface libre du fluide (8) : ݕ௖ est la profondeur du centre de gravité de la surface immergée et ܫ quadratique de surface du corps immergé par rapport à l'axe passant par le centre de gravité ܿ suivantes : Pour une surface partiellement immergée : ܫ௫ൌܤ Pour une surface totalement immergée : ܫ௫ൌܦܤ

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