[PDF] Forces de frottement (ou friction)



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Forces de frottement (ou friction)

Lois de Coulomb µ s = coefficient de frottement statique µ c = coefficient de frottement cinétique F frot F ext F frot = F ext Force d’arrachement: imminence de glissement v=0 F frot v 0 max Démo: mesure force de frottement OS, 27 mars 2007 209 Coefficients de frottement • Dépendent de: – Nature des corps en contact – Etat des



Frottement cinétique : F

Frottement cinétique : F0,41 = c F c = 72,32 N 18 (9,8) Le frottement est donc de 72,32 N lorsque l’objet est en mouvement Pour revenir aux questions, quelle sera l’accélération et la force de frottement lorsqu’on



FORCES (ET FROTTEMENT)

c’est la force de frottement Il y a deux formes principales de frottements : • le frottement cinétique qui s’oppose à un mouvement déjà établi • le frottement statique qui empêche un mouvement de démarrer L’origine du frottement est l’interaction électromagnétique des atomes qui forment les solides, les liquides et les gaz



Chapitre 12 LES FROTTEMENTS

Le frottement cinétique est la force qui tend à freiner un corps glissant sur une surface Cette force FFC est égale et de sens opposé à la force motrice nécessaire pour maintenir le corps en mouvement uniforme Elle est donnée par la formule FFC = µµµµc ×××× F N , dans laquelle µc est le coefficient de frottement cinétique



Chapitre 25a – Les coefficients de frottement

Chapitre 2 5a – Les coefficients de frottement Deux types de frottement de surface Lorsqu’il y a deux objets en contact, il y a du frottement de surface Par contre, on peut définir deux types de frottement : statique et cinétique Statique : Force de frottement agissant sur un objet immobile par rapport à la surface de contact



Leçon 1 : Contact entre deux solides Frottement

A partir de l’instant où l’objet glisse, s’installe une force de frottement sec dynamique qui s’oppose à ce glissement Cette force est alors simplement proportionnelle à la réaction normale du support avec un coefficient de frottement noté ????????ã et appelé coefficient de frottement dynamique Elle est opposée



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Alors la force de frottements fluides est quadratique: →− f = −kv→−v Dans le cas de la chute du parachutiste, le fluide est l’air, sa viscosité est d



ECOULEMENT UNIFORME : LECON 2 : NOTIONS DE BASE

Forces de frottement Quant à la force de frottement, opposée à l'écoulement, elle s'exerce sur toute la longueur du périmètre mouillé P: où est la contrainte de frottement par unité de surface Comme le régime est turbulent, cette contrainte est proportionnelle au carré de la vitesse moyenne de l'écoulement :

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OS, 27 mars 2007204

Forces de frottement (ou friction)

• Forces exercées sur un corps par: - le fluide (gaz ou liquide) dans lequel il se déplace - tout autre corps avec lequel il est en contact et par rapport auquel il se déplace (ou pourrait se déplacer). • Ces forces s'opposent au mouvement du corps: • Elles résultent d'un grand nombre de phénomènes microscopiques

(interactions entre molécules), complexes à décrire:- Exemple: frottement de l'air sur un avion

• A priori on devrait pouvoir décrire cette situation comme une succession d'un grand nombre de "chocs» entre l'avion et les molécules d'air ... • ... mais ceci supposerait qu'on puisse déterminer les trajectoires de toutes les molécules d'air, ce qui est irréaliste

• On décrit donc les forces de frottement par des lois empiriques:- Tirées de l'expérience

- Non fondamentales - Approximatives et pas toujours applicables r F frot =f(v) ˆ v , f(v) > 0

OS, 27 mars 2007205

Forces de frottement visqueux• Solide en mouvement dans un fluide: - On distingue plusieurs régimes en fonction de la vitesse v par rapport au fluide • A très basse vitesse ( < 5 m/s dans l'air) en régime laminaire: - k = coefficient caractéristique de la géométrie du solide - = coefficient de viscosité du fluide (dépend de la température)fluide v r F frot r F frot =k r v Loi de Stokes k=6R pour boule de rayon R

0.7 10-3

0.01910

-3

40 °C

1490 10

-3 (glycérine)1.0 10 -3

1.8 10

-3 (eau)0.01810-3

0.01710

-3 (air)20°C0°C en décapoise = N m -2 s = kg m -1 s -1

OS, 27 mars 2007206

Forces de frottement visqueux (suite)

• A plus grande vitesse (5 < v < 20 m/s dans l'air), en régime turbulent: - = masse volumique du fluide - S = aire du solide selon direction perpendiculaire à la vitesse -C x = coefficient de traînée caractérisant la géométrie du solide (sans unité) • A très grande vitesse (mais < vitesse du son): r F frot =C x1 2 v 2

Sˆ v

disque: C x

1.32boule: C

x

0.45 demi-boule+cône: C

x 0.04 r F frot v n

ˆ v , n 2

OS, 27 mars 2007207

Vitesse limite de chute dans un fluide

• Principe d'Archimède: Un solide dans un fluide subit de la part du fluide une force (poussée d'Archimède) dans la direction opposée au poids du corps et égale au poids du volume de fluide déplacé: • Lorsque la vitesse limite v L (constante) est atteinte: • Pour une boule (rayon R, masse volumique ):

Application

numérique pour un grêlon r F frot +mr g +r B =mr a =0 F frot =(mm fluide )g fluide v L r F frot r B mr g r B =m fluide r g a) régime laminaire (Stokes): v L =F frot /6R()= 2 9 gR 2 fluide b) régime turbulent : v L =F frot /(0.45 1 2 fluide R 2 )6gR/ fluide 1

R=5 mm

glace =917 kg/m 3 air =1.3 kg/m 3 air =1.810 5 kgm 1 s 1 g =9.8 m/s 2 F frot 4 3 R 3 fluide )g a) 2800 m/s faux (Stokes pas valable) b) 14 m/s ~ OK démo: billes en chute libre

OS, 27 mars 2007208

Forces de frottement sec

• Force F exercée par une surface sur un solide : - composante normale à la surface N = réaction (force de liaison) - composante tangente à la surface F frot = force de frottement sec surface mg N F frot F ext F • Il faut distinguer deux cas: si v =0: F frot F frotmax s N si v0: r F frot c Nr v v

Lois deCoulomb

s = coefficient defrottement statique c = coefficient defrottement cinétique F frot F ext F frot = F ext

Force d'arrachement:imminence de glissementv=0

v0 F frotmax

Démo: mesure force de frottement

OS, 27 mars 2007209

Coefficients de frottement

• Dépendent de: - Nature des corps en contact - Etat des surfaces (rugueux ou poli, sec ou lubrifié, ...) - Température • Exemples(valeurs indicatives) • En règle générale • Note: - Avec un lubrifiant, le frottement peu devenir de type visqueux ... • En première approximation, ne dépendent pas de: - Vitesse (si v 0) - Dimension des surfaces de contact (si surfaces planes) c s

0.560.28Cuir sur fonte0.040.04Téflon sur téflon0.10.15Pneu sur route mouillée0.60.8Pneu sur route sèche0.010.03Métal sur glace0.30.5Bois sur bois100100Acier sur acier (surfaces polies)0.050.10Acier sur acier (gras)0.420.78Acier sur acier (sec)µ

c s

Corps en contact

OS, 27 mars 2007210

Forces de frottement sec (suite)

• Ne dépendent pas de la dimension de la surface de contact: - Surface pas parfaitement planequotesdbs_dbs42.pdfusesText_42