[PDF] Grain 2.2 : analogies électro-mécaniques





Previous PDF Next PDF



Mémoire sur la théorie mécanique de lélectricité (masse électrique

participe au mouvement électrique. C'est cette masse que j'appelle masse électrique du conducteur. Pour l'intelligence de ce qui va suivre 



rieure de chaque sphère est la même si sa masse électrique 1

que si sa masse électrique était concentrée en son centre. ment c = 6 c'est-à--dire quand la distance des centres est triple du diamètre des sphères.



Fiche de présentation et daccompagnement Niveau Première

l'or possède de remarquables propriétés de conduction électrique c'est un métal précieux





La masse nette de certains véhicules routiers convertis à lélectricité

permettre que la masse nette des véhicules à essence ayant été convertis en véhicule entièrement électrique rechargeable n'inclut pas le poids des batteries 



MISE à LA TERRE ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

en cas de courant de défaut dans une installation électrique résidentielle c'est l'interrupteur différentiel qui assure la coupure de l'alimentation 



Guide de la mesure de terre

un milieu conducteur en contact électrique avec la terre. La mise à la terre permet ainsi C'est pourquoi une résistance de terre peut varier selon les.



Fiche ressources electrochimie

La masse totale des sels dissous dans un kilogramme d'eau de mer varie d'un océan à un C'est à dire que le métal le moins noble aura plus de facilité à.



Grain 2.2 : analogies électro-mécaniques

c'est un système compressible de masse non nulle et finie. La structure graphique du schéma électrique n'est pas la même que celle du schéma mécanique.



Mise à la masse et alimentation électrique Généralités Mise à la

Toute mise à la masse des fonctions de superstructure sur le cadre de châssis doit être raccordée au longeron gauche du cadre car c'est là que le pôle négatif 



Masse (électricité) - Wikipédia

La masse dans un circuit électrique est la branche de référence des potentiels électriques Dans la grande majorité des cas le potentiel électrique de 



La masse électrique - Maltep

Pour saisir la différence entre la masse et la terre il faut comprendre que la connexion de masse permet l'équipotentialité c'est-à-dire la mise au même 



[PDF] cours electricite intropdf - Fabrice Sincère

Le potentiel électrique est défini à une constante près La référence des potentiels électriques est la « masse électrique » C'est le « 0 V » :



[PDF] Mémoire sur la théorie mécanique de - Numdam

de déterminer la masse de la substance qui dans un corps conducteur participe au mouvement électrique C'est cette masse que j'appelle masse électrique du 



[PDF] CHAPITRE IV : La charge électrique et la loi de Coulomb - IIHE

C'est en 1785 que le physicien français Charles Augustin Coulomb établit expérimentalement la loi donnant la force existant entre deux charges électriques



[PDF] Unité 2 : la tension électrique - AlloSchool

Pour quoi le courant électrique circule dans la branche électrique de la borne A vers La masse dans un circuit électrique est la branche (un point ou 



[PDF] LE DOMAINE DE LÉLECTRICITÉ

Pour que l'électricité «s'écoule» entre deux points il faut qu'il existe une C'est ainsi qu'un matériel alimenté en très basse tension susceptible de 



[PDF] cours électricité de base - AUTOMEMO

3 8 Contrôle de l'isolement par rapport à la masse C'est la partie centrale de l'atome (environ 10 000 fois plus petit que l'atome lui- même)



[PDF] Chapitre 11a – La charge électrique - Physique

C'est la branche de la physique qui est jusqu'à présent la mieux comprise par la communauté physicienne Bien que l'électromagnétisme ne soit qu'une seule 

  • Quelle est la masse de l'électricité ?

    En terme légal, selon le décret N° 88-1056 du 14 novembre 1988, la masse est : "La partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel".
  • Qu'est-ce qu'un courant de masse ?

    Les zones de mouvement de masse sont des zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, selon la composition et la nature du sol, afin de réduire les risques de glissement de terrain.
  • Comment trouver une masse électrique ?

    1Maintenant pour connaitre la valeur de votre masse.2Vous prenez la valeur relevé sur le point de masse =0,1 ohms.3On y soustrait la valeur de résistance interne prise plus haut = 0,1 ohms.4Nous avons donc une masse avec une valeur de plus ou moins 0 ohms donc nous sommes inférieur à 0,3 ohms.5C'est parfait.
  • En effet, la borne négative, ou masse est en contact avec le châssis de votre voiture, tandis que la borne positive fait circuler le courant. Si cette borne positive entre en contact par inadvertance avec le châssis métallique de la voiture alors que la masse est encore branchée, c'est le court-circuit assuré.

Grain 2.2 :

analogies

électro-

mécaniques Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales

à l'Identique : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/PHILIPE HERZOG ET GUILLAUME PENELET

Table des

matières

I - Introduction5 A. Objectif........................................................................................................5

B. Test de connaissances...................................................................................5

C. Contexte......................................................................................................7

II - Phénomènes élémentaires9 A. Eléments mécaniques....................................................................................9

1. Eléments mécaniques........................................................................................................9

2. Inertie d'un objet..............................................................................................................9

3. Déformation d'un objet....................................................................................................10

4. Amortissement...............................................................................................................10

5. Levier mécanique............................................................................................................10

III - Analogies mécano-électriques13 A. Analogies mécano-électriques.......................................................................13

B. Analogie directe..........................................................................................13

1. Analogie directe..............................................................................................................13

2. Analogie directe des éléments mécaniques.........................................................................14

C. Analogie inverse.........................................................................................14

1. Analogie inverse.............................................................................................................14

2. Analogie inverse des éléments mécaniques.........................................................................15

D. Système mécanique simple..........................................................................16

1. Système mécanique simple..............................................................................................16

2. Système "masse-ressort" soumis à une force externe (1/2)..................................................16

3. Système "masse-ressort" soumis à une force externe (2/2)..................................................16

E. Comparaison des analogies..........................................................................17

1. Système masse-ressort en analogie directe........................................................................17

2. Système masse-ressort en analogie inverse........................................................................17

3. Impédance mécanique.....................................................................................................17

4. Mobilité (admittance mécanique).......................................................................................18

5. Choix d'une analogie.......................................................................................................19

Philipe Herzog et Guillaume Penelet3

IV - Schéma équivalent d'un système21 A. Applications, exemple d'un système à 2 DDL..................................................21

B. Cas d'un système réel : le haut-parleur.........................................................21

C. Système mécanique....................................................................................22

D. Approche directe : description mécanique......................................................23

E. Approche directe : regroupement des termes.................................................23

F. Approche directe: analogie électro-mécanique (1/2)........................................23

G. Approche directe: analogie électro-mécanique (2/2)........................................24

H. Méthode des mobilités: principe....................................................................24

I. Méthode des mobilités: schéma mécanique.....................................................25

J. Méthode des mobilités: conversion en analogie inverse....................................25

K. Méthode des mobilités : conversion en schéma dual........................................26

V - Conclusion27 A. Test de sortie.............................................................................................27

B. Test de sortie: réponse................................................................................28

C. Bibliographie..............................................................................................28 Introduction

Philipe Herzog et Guillaume Penelet4

I - IntroductionI

Objectif5

Test de connaissances5

Contexte7

A. Objectif

Objectif

L'objectif de ce grain est d'identifier les principales notions mises en jeu dans les systèmes mécaniques oscillants, d'en réaliser des schémas électromécaniques, puis de les convertir en un schéma électrique équivalent par analogie des phénomènes.

Prérequis

Notions de base de mécanique du point Notions de base d'électricité (grain 2.12)

B. Test de connaissances

Exercice 1 : Test d'entrée

Question 1

Qu'est ce qu'un degré de liberté (en mécanique)? C'est une possibilité de mouvement non contrainte (en translation ou en rotation) pour le système mécanique considéré. C'est la latitude dont dispose le mécanicien à choisir librement son référentiel de travail.

Cela n'existe pas

1 - http://numeliphy.unisciel.fr/consultation/liste/module/mecanique1

2 - ../../Grain2.1/index.html

Philipe Herzog et Guillaume Penelet5

Question 2

De combien de degré de libertés dispose le système mécanique suivant? Robot 30
6 une infinité

Question 3

Qu'est ce qu'un oscillateur (en mécanique)?

c'est un système compressible, de masse non nulle et finie. c'est un système présentant au moins une résonance. c'est un système susceptible d'évoluer autour d'un position d'équilibre stableIntroduction

Philipe Herzog et Guillaume Penelet6

Question 4

Que désigne la "résonance" d'un oscillateur mécanique à 1 degré de liberté? c'est l'aptitude de ce système à accumuler de l'énergie à une fréquence particulière (dite de résonance) c'est l'aptitude de ce système à produire de l'énergie à une fréquence particulière (dite de résonance) c'est l'aptitude de ce système à dissiper de l'énergie à une fréquence particulière (dite de résonance)

C. Contexte

Objets représentables par analogie

Beaucoup de systèmes mécaniques réels peuvent être correctement approximés par un nombre fini d'éléments mécaniques discrets. En différenciant les principaux phénomènes mécaniques, il est ainsi possible de les représenter sous forme de masses indéformables, raideurs sans masse, etc. Les exemples qui illustrent ce cours se limitent à des déplacements en translation, mais la même approche convient pour des translations et rotations multiples. Introduction

Philipe Herzog et Guillaume Penelet7

II - Phénomènes

élémentairesII

Eléments mécaniques9

A. Eléments mécaniques

1. Eléments mécaniques

Nous allons maintenant représenter sous forme d'éléments de base les principaux phénomènes mis en jeu dans les systèmes mécaniques : l'inertie d'une masse, la déformation d'un objet élastique, la dissipation par frottement, la transformation par un levier.

2. Inertie d'un objet

Masse "ponctuelle" rigide

La résultante des forces extérieures appliquées à un corps rigide conduit à en accélérer le mouvement. L'inertie liée à sa masse est proportionnelle à cette accélération, exprimée dans un repère galiléen.

Relation Fondamentale de la Dynamique

Dans ce cours, le repère (référentiel mécanique) est fixe : . L'inertie de la masse correspond à l'énergie cinétique du système.

Philipe Herzog et Guillaume Penelet9

3. Déformation d'un objet

Souplesse axiale linéaire sans masse

La résultante des forces extérieures appliquées à un objet élastique (ici considéré

sans masse) conduit à déformer cet objet.

Loi de comportement

En élasticité linéaire, la déformation est proportionnelle à la force. Dans ce cours, l'élasticité est exprimée par la souplesse ("compliance") plutôt que la raideur La déformation élastique correspond à un "stockage" d'énergie potentielle

4. Amortissement

Amortisseur ("dashpot") linéaire

La résultante des forces extérieures appliquées à un objet sans raideur et de masse négligeable peut le déformer. La réaction de l'objet à cette déformation est alors dissipative.

Loi de comportement

La vitesse de déformation est ici proportionnelle à Elle exprime une transformation irréversible liée à la viscosité linéaire.

5. Levier mécanique

Mécanisme idéal (sans pertes)

Un levier est un exemple de mécanisme idéal qui couple deux paires de grandeurs mécaniques et . Equations de couplagePhénomènes élémentaires

Philipe Herzog et Guillaume Penelet10

Le levier joue le rôle d'un transformateur : . Cette transformation idéale conserve l'énergie. Phénomènes élémentaires

Philipe Herzog et Guillaume Penelet11

III - Analogies

mécano-

électriquesIII

Analogies mécano-électriques13

Analogie directe13

Analogie inverse14

Système mécanique simple16

quotesdbs_dbs4.pdfusesText_7
[PDF] le neutre en électricité

[PDF] terre circuit electrique

[PDF] différence entre phase et neutre

[PDF] symbole electrique terre

[PDF] c'est quoi le neutre en electricite

[PDF] interrogation symétrie centrale

[PDF] masse salariale calcul

[PDF] masse salariale france 2016

[PDF] acoss

[PDF] la mondialisation interdépendance et hiérarchisations stl

[PDF] evaluation 5eme symetrie axiale et centrale

[PDF] programme dhistoire geographie en terminale au senegal pdf

[PDF] symétrie centrale triangle

[PDF] symétrie 4ème exercices

[PDF] exercice symétrie centrale 5ème pdf