[PDF] F p = S



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F p = S

Définition : l’unité légale de pression est le Pascal (Pa) mais du fait de l’utilisation dans les systèmes hydrauliques de forces et de pression élevées, l’unité usuelle est le bar (b) Formule fondamentale : la pression se détermine par EXPERIENCES



Behavior of Cells in a Bioreactor - University of Georgia

In general, P= f(S, P, I, X, pH, T, osmotic pressure) Generally, non-segregated, unstructured, deterministic and empirical models are used to describe cell growth rate



les grandeurs mécaniques - Gecifnet

Unité de mesure de chaque grandeur physique Relation entre les unités de mesure la force F en newton (N) p = F / s la pression p en pascal (Pa) la surface s en mètre carré (m²) 1 Pa = 1 N / 1 m² Relation entre les grandeurs physiques Unité de mesure de chaque grandeur physique Relation entre les unités de mesure le poids P en newton (N)



Les unités de mesure en physique

Conversion d’unité : Pression p = F/S = M L T-2 L-2 = M L-1 T-2 En CGS l’unité est la barye (dyne/cm2) En SI l’unité est le pascal (newton/m2) Rapport des unités de masse : MSI/MCGS = 103 Rapport des unités de longueur LSI/LCGS = 102 Finalement : 1 pascal = 10 baryes



Chapitre II Introduction à la mécanique des fluides

la force par unité de surface, qu’exerce un fluide sur les frontières du système Elle est définie par: P=F/S dont l’unité est: N/m2 =Pa(Pascals) Autres unités: 1atm=1 013 bars=1 013 105 Pa=101 3 KPa=0 1 MPa 1 Kgf/cm2 =98 07 KPa Pression relative P=0 P=101 KP Pression atmosphérique P Pression absolue



Chap2 Pressions et débits dans les canalisations

La pression en un point est égale à la valeur de la force pressante exercée par unité de surface : P = F / S P : pression en pascal (Pa)



EXEMPLES D’ACTIONS MECANIQUES

p = F S L’unité officielle de pression est le pascal ( Pa ) Une autre unité courante est le bar 1 bar est équivalent à 100 000 pascal ( 105 Pa ) 4- Quelques exemples : La pression atmosphérique vaut 101 325 pascal La pression de l’air dans un pneu vaut 230 000 pascal La pression dans une bouteille de gaz butane est de 29 bar



Exemple d’actions mécaniques - AlloSchool

surface pressée S en m² : p = F S 3 Unité légale de pression - Par définition, l’unité légale de pression est le pascal de symbole Pa C’est la pression exercée par une force pressante de 1 N sur une surface plane de 1 m2



Les grandeurs physiques et leurs unités

unité , dont l'abréviation (symbole) est une majuscule si elle correspond au nom d'un savant Grandeur physique Unité S I nom représentation nom symbole 1 Les unités géométriques distance, longueur d ou mètre m aire (surface) S mètre carré m2 volume V mètre cube m3 angle plan a radian rad

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PRINCIPE DE PASCAL.

La pression exercée sur un liquide au repos est la même dans toutes les directions. La pression exercée sur un liquide enfermé se transmet intégralement dans toutes les directions et elle agit avec une force égale sur des surfaces égale. Cette pression s"exerce toujours perpendiculairement aux surfaces en contact.

Exemple :

si une force F pousse un piston à l"intérieur d"un récipient de forme quelconque, la pression engendrée se transmet intégralement dans tout le récipient.

Définition :

l"unité légale de pression est le Pascal (Pa) mais du fait de l"utilisation dans les systèmes hydrauliques de forces et de pression élevées, l"unité usuelle est le bar (b).

Formule fondamentale :

la pression se détermine par

EXPERIENCES

Conclusion : pour obtenir une pression il faut qu"il y ait résistance à l"écoulement. F p = S

Hydraulique LA PRESSION

N°4

F p : pression en bar,

F : force en daN,

S : surface en cm².

F

La vanne est fermée, il y a

résistance à l"écoulement, la pression monte. F

La vanne est ouverte,

la pression est nulle.

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LA PRESSION ET LA SURFACE.

Dans les figures ci-dessous, la force est identique mais la surface varie. p1 = F1 / S1 = 200 / 100 = 2 bars p2 = F2 / S2 = 200 / 50 = 4 bars

Conclusion :

si l"on diminue la section en gardant la même force, la pression augmente.

La pression dépend de la surface.

LA PRESSION ET LA FORCE.

Dans les figures ci-dessous, les 2 forces varient mais les sections sont identiques. p1 = F1 / S1 = 200 / 100 = 2 bars p2 = F2 / S2 = 100 / 100 = 1 bar

Conclusion :

à section constante, si l"on augmente la charge, la pression augmente.

La pression dépend de la force.

NOTIONS COMPLEMENTAIRES.

F = m x g

1 bar = 105 Pa

F2F1F1 = 200 daN

S1 = 100 cm

2 F2 = 200 daN

S2 = 50 cm2

F2F1

F1 = 200 daN

S1 = 100 cm

2 F1 = 100 daN

S1 = 100 cm2

F : force en daN,

m : masse en Kg, g : accélération de la pesanteur en m / s².

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EXERCICES

1 ) 2 ) Quelle sera la force F2 développée sur le piston B ? :

Le multiplicateur de pression : le

bridage de pièce sur machine-outil

Le multiplicateur de pression est utilisé

dans cet exemple pour le bridage de pièce en étau sur une table de machine-outil. La machine étant réglée, le travail de l"opérateur consiste à placer la pièce dans l"étau et de commander le serrage de celui- ci. Le vérin de serrage ainsi que les tuyauteries doivent résister à de fortes pressions.

Le piston A d"un système de bridage de

pièce a une section S2 de 200 cm

2. Il est

soumis à une pression p2 de 8 bars. Le piston B a une section S1 de 20 cm 2.

Quelle est la valeur de la pression p1 ? :

Vers vérin

de serrage Vers distributeur A S

2 = 200 cm2

B S

1 = 20 cm2

Le multiplicateur de force : les

presses hydrauliques

Un petit piston transmet une pression

déterminée à un autre piston. Une force supérieure est obtenue en augmentant la surface du piston récepteur.

Le piston A d"une presse a une

section S

1 = 10 cm2. La force F1

appliquée est de 40 daN. Le piston récepteur B a une section de 200 cm 2. A

S1 = 10 cm2

B

S2 = 200 cm2

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