[PDF] Mise en évidence des limites de la débitmétrie


Mise en évidence des limites de la débitmétrie


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Un tube de Venturi est constitué d'un rétrécissement qui sépare deux régions de sections différentes SA et SB < SA



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Conception d un système d aspiration Venturi pour les

de Venturi (Fig 3) Le dispositif est similaire au banc "Débitmètres" avec un multimanomètre à 11 prises de pression situées le long du tube de Venturi Le mode opératoire est identique à celui du dispositif expérimental "débitmètres" Figure 3 : Coupe détaillée du tube de Venturi utilisé B Mesures et analyse des résultats



The Venturi effect and how it affects your data center efficiency

the Venturi effect If you have ever watched a fast-flowing river funnel into a narrow channel or paraglided through the gap between two peaks you have probably either experienced or utilized the phenomena described by Giovanni Battista Venturi in 1797 namely the Venturi effect



fiche technique venturi - Deltafluid

Le venturi est un appareil robuste fiable autorisant une faible perte de pression Il convient pour une large gamme de débit et est adapté pour tous types de fluides Ses exigences en termes de longueurs droites amont et aval sont réduites par rapport aux autres organes de mesure de débit



Chapitre 3 : Equation de Bernoulli - Sciences à l'Ecole

2 Phénomène de Venturi ’ & $ Application 2 : Tube de Venturi Un tube de Venturi est constitué d’un rétrécissement qui sépare deux régions desectionsdi?érentesS A etS B



A numerical study on the existence of the Venturi-effect in

The Venturi-effect applies to confined flows and refers to the increase in fluid speed or flow rate due to a decrease of the flow section where flow rate and flow cross-sectional area are inversely proportional (Venturi 1799) Because the increase in fluid speed is generally accompanied by a decrease in pressure (Bernoulli 1738) the term



Chapitre 2 ASPECTS FONDAMENTAUX ET PRATIQUES DE LA

débits maximaux mesurables par d’autres type de débitmètres (à effet vortex turbines etc ) Les inconvénients de ces débitmètres sont : • Ils provoquent une perte de charge importante : Elle peut aller jusqu’à 90 de la pression différentielle mesurée sur un diaphragme ; Le Venturi et la tuyère provoque une perte de



CHAPITRE II: ECOULEMENTS UNIDIMENSIONNELS STATIONNAIRES CONTINUS

o u m_ est une constante Physiquement m_ repr esen te le d ebit massique traversant la section A1p1 + ˆ1 u 2 1A1 + ZA 2 A1 pdA = A2p2 + ˆ2 ? (3) h1 + u2 1 2 = h2 + u2 2 2 (4) En prenant un volume de mesure in nit esimal c’est a dire A2 = A+ dAsur laquelle p2 = p+ dp



CHAPITRE III : DYNAMIQUE DES FLUIDES PARFAITS - Technologue Pro

En effet 1J/ m 3 = 1N m/m 3 = 1N/m 2 =1P a Donc le théorème de Bernoulli traduit la conservation de l’énergie par unité de volume • p: Pression statique : C’est la grandeur que l’on mesure par exemple par un manomètre ou l’énergie potentielle de pression/ unité de volume • ?gz: Energie potentielle de position par unité



Techniques de mesure des débits des fluides industriels

La géométrie du venturi classique décrite par la norme internationale ISO 5167 est schématisée dur la figure (2 - 5 ) Elle consiste : Une divergente de 7 à 15 ° dont le rôle est de guider le fluide et de réduire la perte de charge Un convergent de 21 ° qui constitue l’appareil déprimogène ) Le venturi tuyère :



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Ce phénomène se nomme l'effet venturi Filtre à air Cuve à essence Flux d’air Dépression crée par la descente du piston Gicleur d’essence Flux d'air crée par la descente du piston Gicleur de carburant avec trou calibré Diamètre du venturi Diamètre du carburateur Papillon des gaz Vers moteur - Au niveau du venturi

Quel est le principe de l’effet Venturi?

  • Daniel Bernoulli a décrit le principe de l’effet Venturi de la manière suivante : lorsque la vitesse d’un fluide augmente, la pression qu’il exerce diminue (voir équation de Bernoulli ci-dessous). Cela veut donc dire que si la vitesse d’un fluide incompressible varie, il y a une différence de pression.

Quel est le coefficient de décharge d’un venturi?

  • De plus, son coefficient de décharge est proche de l’unité ( typiquement 0,95 ), et la perte de charge qu’il engendre est bien plus faible. Là encore, la norme ISO 5157-1 donne toutes les dimensions et instructions utiles à la construction d’un Venturi.

Comment savoir si l’effet Venturi impacte-t-il la pression ?

  • S’il est assez facile de trouver des références à l’impact de l’effet Venturi sur la pression, je n’ai rien trouvé sur l’impact thermique (une vague référence à une chute de température au point le plus étroit du dispoitif).

Qu'est-ce que les effets Venturi ?

  • Les Effet venturi est la réduction de la pression du fluide qui se produit lorsqu’un fluide s’écoule à travers une section rétrécie (ou étranglement) d’un tuyau. Les Effet venturi porte le nom de son découvreur, Giovanni Battista Venturi.
1

Projet de Physique P6

STPI/P6/2014 - n°44

Mise en évidence des limites de la débitmétrie

Etudiants :

COUDERT Antoine

LAMY Lucas

MORANNE Pierre

Enseignant-responsable du projet :

LEMETAYER Julien

2 3

Date de remise du rapport : 16/06/2014

Référence du projet : STPI/P6/2014 - n°44

Intitulé du projet :

Mise en évidence des limites de la débitmétrie.

Type de projet :

Bibliographique et expérimental

Objectif du projet :

- Étudier le fonctionnement de différents débitmètres. - Évaluer les performances de ces systèmes de mesure de débit - Mettre en évidence les limites de la débitmétrie.

Mots-clefs du projet :

- Venturi - Rotamètre - Bernoulli - Perte de charge 4

Sommaire

Introduction page 5

Organisation du travail page 6

1) Etude des débitmètres et démonstrations page 7

2) Manipulations et mesures page 11

3) Analyse page 14

Conclusion page 18

Bibliographie / Illustrations page 19

Annexes page 20

5

Introduction :

Au cours de notre deudžiğme annĠe de STPI ă l'INSA, nous sommes amenĠs ă rĠaliser

un projet de physique durant un semestre. Dans le cadre de notre formation ingénieure, ce en pratique les connaissances théoriques acquises en mécanique des fluides et donc travailler sur une application " réelle » du cours de P8-2.

Notre projet intitulé " Mise en évidence des limites de la débimétrie », vise donc à

étudier les différents débitmètres afin de dégager les limites de ces systèmes. Dans un

premier temps ce sujet nous a permis de découvrir les principes de la débimétrie qui est projet nous avons dû apprendre à travailler à la fois individuellement et en groupe pour mener à bien notre étude dans les temps.

permettant de calculer le débit d'un fluide, c'est-à-dire un volume par unité de temps. Nous

avons donc dû étudier et comprendre le fonctionnement des principaux systèmes existants. Notre Ġtude se limitera ă l'effet Venturi, au diaphragme et au rotamğtre. Dans une première partie de ce rapport, nous étudierons les différents débitmètres, leurs spécificités ainsi que les relations théoriques propres à chacun. Ensuite nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus grâce aux manipulations en laboratoire. Pour finir nous confronterons les relations théoriques, aux données expérimentales pour mettre en évidence les limites de ces systèmes. 6

Organisation du travail :

Tout d'abord, nous nous sommes documentĠs sĠparĠment sur la dĠbimĠtrie et sur les systèmes à étudier. Une fois le principe de chaque débimétre compris, nous avons

cherché à établir les relations théoriques liées à ces systèmes. Il nous a donc fallu

Venturi, au niveau du diaphragme et du rotamètre. Nous avons dû redémontrer le théorème

Les différentes expressions établies nous ont permis de pouvoir calculer

théoriquement le débit dans les différents systèmes utilisés. Restait donc à confronter les

résultats théoriques, aux résultats expérimentaux. Dans un premier temps, nous avons été dans le laboratoire dans le bâtiment Darwin

afin de se familiariser aǀec les dĠbimğtres et d'en comprendre leur fonctionnement. Ensuite,

il nous a fallu trouver un système simple, permettant de mesurer le plus précisément

possible un dĠbit. Aǀec l'aide du professeur encadrant, nous avons trouvé un débitmètre qui

consiste en une cuve séparée en deux par une paroi en haut de laquelle se trouve une fente triangulaire laissant passer l'eau. Il a fallu par la suite dimensionner la cuǀe, mais aussi de physique CORIA, pour la fabrication de la cuve. Une fois ce système installé, nous avons pu commencer les manipulations. Nous

avons réalisé plusieurs mesures de débits pour chaque système. Enfin nous avons exploité

les données expérimentales sur Excel et avons pu les comparer aux résultats théoriques. 7

1) Etude des débitmètres et démonstrations

Le tube de Venturi :

Le tube de venturi est un débitmètre simple à pression différentielle, utilisé dès 1887.

Au niǀeau du ǀenturi, Il y a une diminution de section, suiǀi d'une augmentation de la concentre seulement sur la partie décroissante de la section ou convergente, la partie croissante n'interǀenant pas dans le calcul du dĠbit mais permettant notamment de calculer les pertes de charges de ce système. Cette réduction de section, provoque donc une dépression, qui se traduit par une augmentation de la vitesse du fluide et une diminution de la pression. Deux prises de pression, une en amont et une en aval, vont permettre de permettre de calculer le débit du fluide ; le débit ne changeant pas au passage de ce système. quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20
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