[PDF] Pression hydrostatique - ÉTS



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Chapitre 2 HYDROSTATIQUE - OSU Pytheas

A PETRENKO MECANIQUE des FLUIDES (SNT4U21L) - Hydrostatique p= dF dS La pression est la même en un point M quelque soit la direction de dS (avec des petits éléments de surface dS égaux) Par contre pour calculer la force de pression sur une grande surface S, il faut prendre en compte que



Pression hydrostatique - UNIGE

Pression hydrostatique Au lieu de forces ponctuelles, nous considerons maintenant des forces qui´ agissent sur une surface etendue ´ Si une force est repartie sur une surface et´ agit normalement a cette surface, la` pression,P, est definie comme le quo-´ tient de la force par cette surface : P = F ⊥ A



1 Eléments de mécanique des - uliegebe

Statique des fluides : force de pression sur un corps solide Application : Calcul de force exercée par le fluide sur une paroi quelconque be max min min max 2 2 3 pp FL L pp a pp E p = p O min a ArGEnCo– MS²F ‐Hydrologie, Hydrodynamique Appliquée et Constructions Hydrauliques (HACH)



2 La pression hydrostatique - LNW

On appelle pression hydrostatique la pression qui règne au sein d’un liquide en équilibre et qui est due à son propre poids 2 2 Mise en évidence expérimentale 2 2 1 Existence d’une force pressante sur une surface latérale La membrane élastique bombée vers l’extérieur indique une force pressante : eau tubulure latérale



Pression hydrostatique - ÉTS

En faisant varier le niveau d'eau dans le bac d'essai, la force exercée sur la partie immergée du volume (un quart de cylindre) varie 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 prévu à cet effet



3 STATIQUE ET DYNAMIQUE DES FLUIDES 31 Caractéristiques des

LP 104 – Chapitre 3 – Hydrostatique & Hydrodynamique 18/29 THÉORÈME D'ARCHIMÈDE Les forces de pression sur un volume quelconque immergé dans un(des) fluide(s) en équilibre mécanique peuvent être modélisés par une résultante, la poussée d'Archimède, égale à l'opposée du poids qu'aurait ce même volume



Cours Hydrostatique TC3 v2008

Hydrostatique : - Calcul des Pressions à l’aide des manomètres - Calcul des Forces de pression hydrostatiques sur les parois planes et courbes • 2 - Hydrodynamique : - Equation de Bernoulli et de Continuité - Branchement de conduites •



Chapitre 9 : La mécanique des fluides

Et la force qui s’exerce sur la surface S2 est : Conclusion : Si la surface S 2 est beaucoup plus grande que la surface S 1, il sera possible de soulever des charges importantes, en appliquant une force F 1 de faible valeur 2 3 Relation Fondamentale de l’Hydrostatique (RFH)



TDs de m ecanique des uides - IMT Mines Albi

1 Hydrostatique 7 1 Hydrostatique Exercice 1 1 : Mesure de la densit e d’une huile Un tube en U dont les branches sont tr es longues, de section s= 1 cm2, est ouvert aux extr emit es



M ecanique des uides Christophe Ancey

La force de pression exerc ee sur une paroi de surface Sest : F = Z S ( pn)dS avec n normale a la surface el ementaire dS, orient ee de l’int erieur vers l’ext erieur Le calcul de la force se fait en plusieurs etapes : 1 calculer la pression; 2 identi er les surfaces ou la pression pest constante;

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Pression hydrostatique - ÉTS 1

Pression hydrostatique

Local: A-1450 (Laboratoire d'hydraulique et d'environnement)

Pondération : 5% de la note finale

Date de remise : mentionnée en classe

1- Buts du laboratoire

• Calculer les forces hydrostatiques sur une surface immergée • Calculer la position du centre de pression • Vérifier les valeurs théoriques et expérimentales

2- Montage expérimental

La figure suivante illustre le montage expérimental utilisé pour cette expérience.

En faisant varier le niveau d'eau dans le bac d'essai, la force exercée sur la partie immergée du

volume (un quart de cylindre) varie. 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

prévu à cet effet. Le plateau crée ainsi un moment sur le pivot égal à celui de la force sur la

Pivot Quart de cylindre

Masse 2 surface plane.

3- Équilibre des forces

Six forces sont en jeu sur ce montage. La force gravitationnelle qui agit sur les masses déposées

sur le plateau F g, le poids du quart de cylindre W1, celui de la poutre W2 et les trois forces qui agissent sur le volume immergé. Ces trois forces sont celles qui agissent respectivement sur la surface courbe inférieure du volume Fc

1, sur la surface courbe supérieure du volume Fc2 et sur la

surface plane F p.

Regardons l'équilibre des forces par rapport au pivot. En ajustant le centre de gravité de la poutre

avec l'aide du poids d'ajustement, on peut s'assurer que les moments créés par W

1 et W2

s'annulent. Les forces Fc

1 et Fc2 passent directement par le pivot et ne créent donc aucun

moment. Les deux seules forces créant un moment sont donc F g et Fp. À l'équilibre, on peut donc écrire:

F x p F x L N m

g p=?( )

En ajustant la masse m créant la force F

g et en ramenant la poutre à son état initial on peut donc trouver directement la force de poussée hydrostatique sur la surface verticale.

4. Manipulations

1. Vider le bac si ce dernier n'est pas déjà vide.

2. Ajuster les pattes du montage pour que ce dernier soit bien au niveau.

3. Ajustez le poids d'ajustement de la poutre afin que cette dernière soit bien au niveau sans le

plateau des poids. 3

4. Emplissez le bac jusqu'au niveau approximatif de 150 mm (lisez sur la règle attachée

directement au quart de cylindre) à l'aide du petit récipient blanc et du lavabo situé à

l'extrémité sud du laboratoire derrière le simulateur de pluie (ne déplacez pas le bac).

5. Ajoutez le plateau (poids 50 gr.) et les poids de façon à rétablir l'équilibre de la poutre jusqu'à

une précision inférieure à 5 gr.

6. Ayant l'équilibre, lisez le niveau d'eau 'h' dans le bac tel qu'indiqué à partir de la base du quart

de toroide. Lisez directement à l'interface air-eau sans vous inquiéter de l'effet ménisque

puisque la règle est positionnée afin de tenir compte de cet effet (une lecture de 10 cm indique

que la surface plante est très exactement entièrement submergée).

7. Ouvrir la vanne et laissez écouler un peu d'eau.

8. Reprenez les étapes 5-6-7.

Vous devez prendre 10 mesures au total, approximativement espacées également. - 5 mesures pour la surface plane entièrement immergée (h > 10 cm). - 5 mesures pour la surface plane non entièrement immergée (h < 10 cm).

5- Calculs

Vous disposez des dimensions suivantes:

En tenant la hauteur d'eau h mesurée pour exacte veuillez comparer la force de poussée théorique

avec celle obtenue expérimentalement avec l'aide des moments. Veuillez présenter un tableau comprenant au minimum les données suivantes:

Niveau d'eau

(mm) Masse (gr) Force de poussée théorique (N) Force de poussée expérimentale (N) Différence La force expérimentale est obtenue directement à l'aide des moments par: 4

FF x pLpg=

La force théorique est obtenue à partir des notions vues en classe.

6- Présentation du rapport

Votre rapport devra obligatoirement avoir les caractéristiques suivantes : A- Une page titre avec les noms des membres de l'équipe et leur signature

B- Un rappel théorique (1 page maximum)

C- Présentation des résultats (1 tableau)

D- Une discussion des résultats (1 page maximum). Vous devez entre autres indiquer clairement

si vous avez ou non vérifié la théorie des forces hydrostatiques. Discutez des différences

observées et de leurs causes. E- Deux exemples de calcul complets - un pour la surface plane complètement immergée et l'autre pour la surface plane partiellement immergée (1 page par exemple de calcul) Pour certaines sections (rappel théorique, discussion, exemple de calcul), la longueur maximum imposée est courte. Soyez tout de même complets et clairs. Apprenez à être concis.quotesdbs_dbs2.pdfusesText_2