Formulaire de Mécanique (Sciences Techniques) Page 11 / 11 Préparé Par Mr Ben Abdallah Marouan Torsion Simple - Angle unitaire de torsion (θ) L α θ= L : Longueur de l’éprouvette en mm θ: est exprimé en rd/mm α: angle de torsion en rd - Répartition des contraintes τ=G ρ θ et τ Maxi =G R θ G : Module d’élasticité transversale ou
Formulaire de mécanique des milieux continus Cinématique : Déplacement : ˚;˘ x(t) = ˚(X;T) = X+ ˘(X;t) Gradient de déformation : F= r˚= 1 + r˘ ranspTorte un vecteur dM= F:dM 0 Jacobien : J= det F ranspTorte une surface orientée a= JtF 1:A ranspTorte un volume j j= Jj 0j enseurT des dilatiations : C= tF:F’1 + r˘+ tr˘
Du même auteur Y Xiong – Formulaire de résistance des matériaux, G00525, 2002 Y Xiong – Formulaire de mécanique, Transmission de puissance, G11918, 2006
12 1 Mécanique des fluides - Techniques du vide 12 2 Techniques des températures extrêmes 12 3 Mécanique et outillage 7 NEUTRONIQUE, PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE DES REACTEURS 7 1 Neutronique et physique des réacteurs 7 2 Refroidissement, protection, contrôle et sécurité 7 3 Matériaux de structure et éléments classiques des
Formulaire de mécanique – Sciences de l'Ingénieur formulaire de base aire d'un disque A = π r2 = π d2 4 aire d'un anneau A = π ( R2 – r2) A : aire en m2 r : rayon du disque en m d : diamètre du disque en m longueur d'un arc L L = r θ L : longueur en m r : rayon en m θ : angle en rad relations dans le triangle rectangle
1 1 Principes de base en résistance des matériaux 1 1 1 1 La notion de contrainte 1 1 1 2 La déformation 4 1 1 3 La loi de comportement 5 1 1 4 Définitions et hypothèses en mécanique des structures 6 1 1 5 Équations d’équilibre d’un élément de poutre 9 1 2 Études des poutres sous diverses sollicitations 10
MECA 1901 - M´ecanique des milieux continus Formulaire Septembre 2008 1 Calcul tensoriel Rep`ere cart´esien orthonorm´e O ¯ e1 ¯ e2 1 3 2 ¯ e3 Base orthonorm´ee : ¯ ei · ¯ ej = δij Orientation directe : ¯ ei × ¯ ej = ǫijk ¯ ek “Vecteur” position : ¯ x= i ¯ ei Changement de rep`ere cart´esien orthonorm´e e3 e2 e1 O 1 2 3
FORMULAIRE DES POUTRES Cas de charges Réactions aux appuis Moment maximum flèche L en m H en mm σ en DaN/mm² Flèche à l/2 Rotation aux appuis 2 P /2 4 ML =PL h L2 0 79σ EI PL 48 3 EI PL A 16 2 θ =− EI PL B 16 2 θ =+ L RA=Pb L RB=Pa L M0=Ma=Pab /2 2 Pb ML = (a>b) (L b) EI f Pb l 3 2 4 2 /2 48 − =− EIL f Pa b a 3 − 2 2 = f PEILb
CI25_RDM Formulaire des poutres en flexion (d’après R Gourhant, D Spenlé, Guide du calcul en mécanique, Hachette) 1
Pour la reconnaissance des heures d’expérience de travail, voici ce que vous devez présenter : 1 Une ou plusieurs fiches d’expérience de travail (voir la suite du formulaire), signées par le responsable de l’entreprise pour laquelle vous avez effectué des tâches liées à votre métier ou votre spécialité ; 2
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FORMULAIRE DE MECANIQUE DES FLUIDES
FORMULAIRE DE MECANIQUE DES FLUIDES * Statique des fluides incompressibles Répartition uniforme des pressions Exemples : vérin pneumatique, vérin hydraulique, enceinte de faible hauteur sous pression G : centre de poussée = centre de surface p F = p S F = p s p G d F D S = π D² / 4 s = π ( D² - d² ) / 4 Alimentation coté fond Alimentation coté tige ou travail en poussant sur la
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Formulaire Mécanique des fluides
Formulaire – Mécanique des fluides p = F / S pression en Pa s’exerçant sur une surfae S (m²) due à une for e F (N) p B = p A +/- p avec p = g h principe hydrostatique (variation de pression proportionnelle à la variation d’altitude) Q = V / t débit volumique en m3 s-1 Q m
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MÉCANIQUE DES FLUIDES 1 - Axes Industries
STATIQUE DES FLUIDES Pression S Pression atmosphérique 3 Baromètre à mercure Baromètre à eau P = F ( 1 Pascal = 1 newton 1 m2) P = r g h h = 0,759 m et r = 13 610 kg m-3 h = 10,33 m et r = 1 000 kg m-3 P pression en Pa F force en N S surface en m2 r masse volumique du fluide g accél t de la pesanteur (9,81 m s-2) h hauteur de la colonne du fluide Pression en deux points différents d
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Formulaire mécanique des fluides - Proximus
Formulaire mécanique des fluides Ecoulements Fluide Ecoulement Type d’écoulement Nombre de Reynolds Coefficient de perte de charge Conservation du débit Bernoulli Δ Sur une ligne de courant Δ Fluide parfait - - - - OK 1 0 Fluide visqueux Laminaire Poiseuille < 2400 Re 64 λ= OK 2 (si parabolique) [] 2 2 Pa V D L P ρ ∆=λ [ ] 2 2 Pa V P K ∆ ∆= ρ 2 * 2 _ _ Vaprès P D avant D
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M´ecanique des fluides : Statique et cin´ematique
2 1 1 Fluides compressibles D´efinition 9 Un milieu continu est un fluide compressible si le tenseur des contraintes de Cauchy σ est une fonction isotrope de la masse volumique ρ et du tenseur des vitesses de d´eformation D On a donc : σ = f(D) avec f une fonction isotrope et D le tenseur des vitesses de d´eformation : Di,j = 1 2
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Formulaire Echanges - Physique et Maths
Formulaire Mécanique des fluides Title: Annexe-interfaces-echanges-fluides-formulaire Author: Jacques TAFFARELLO Created Date: 1/19/2016 11:42:05 AM
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Mécanique des fluides (PC*) - Free
O Granier, PC* J Decour (Mécanique des fluides) Du monde des particules (à gauche) au monde fluide I) Etude phénoménologique des fluides : 1 – Grandeur moyenne locale, particule fluide : Une particule de fluide est un élément de volume de fluide de dimension mésoscopique (de l’ordre de 0,1 µm3) Le vecteur vitesse de cette particule est la moyenne statistique des vecteurs vitesses
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MÉCANIQUE DES FLUIDESMÉCANIQUE DES FLUIDES
Les fluides parfaits n’existent pas ; ils constituent un modèle 5 Forces subies par un fluide L’un des buts de la mécanique étant de définir la position ou le mouvement des particules matérielles sous l’action des forces qui les sollicitent, il faut donc définir le genre de forces que nous aurons à considérer en mécanique des fluides Force de volume : force de pesanteur Les Taille du fichier : 800KB
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NOTIONS DE MECANIQUE DES FLUIDES - UVT
En mécanique des fluides, un fluide est dit parfait s'il est possible de décrire son mouvement sans prendre en compte les effets de frottement C’est à dire quand la composante dF T r est nulle Autrement dit, la force dF r est normale à l'élément de surface dS 2 2 Fluide réel Contrairement à un fluide parfait, qui n’est qu’un modèle pour simplifier les calculs, pratiquement Taille du fichier : 1MB
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MECANIQUE DES FLUIDES - Tunis El Manar University
La mécanique des fluides est un outil essentiel pour l'ingénieur dans l'étude, la conception et le dimensionnement des systèmes fluides rencontrés aussi bien dans les écoulements naturels que dans les procédés industriels D'un point de vue pratique, le champ des applications mettant en jeu des écoulements fluides est très vaste Il couvre des domaines très diversifiés qui s
dynamique des fluides incompressibles parfaits, en particulier, l'équation de continuité et le théorème de Bernoulli Elles sont considérées très importantes
GP S M . Meca.Fluide CRS Senhaji
Equations générales de la dynamique des fluides parfaits 3 2 Ecoulement permanent 3 3 Equation de continuité 3 4 Débit massique, débit volumique 3 5
mdf sarr
10 sept 2018 · La dynamique des fluides relie l'écoulement d'un fluide aux actions qui lui sont appliquées Ce cours se limite aux écoulements pour lesquels les
book mecaflu
25 sept 2012 · 70 5 Mouvement du fluide parfait incompressible Formule de Bernoulli 73 5 1 Rappel des hypoth`eses et équations 73
PolyMecaDef
point de vue macroscopique : Un fluide est un système déformable sans forme propre ◦ L'état liquide : les liquides sont des fluides très peu compressibles et ont
cours de mecanique des fluides
Ce manuel de cours constitue, à l'attention des étudiants et des ingénieures, une introduction des concepts fondamentaux de la mécanique des fluides
MecDesFluides Cours
FORMULAIRE DE MECANIQUE DES FLUIDES * Statique des fluides incompressibles Répartition uniforme des pressions Exemples : vérin pneumatique
formulaire+m C A caflu
Support de cours Mécanique des fluides L2 S1 Département Génie mécanique 2 ISET NABEUL III- Notion de pression La pression p est le rapport d'une
MECANIQUE DES FLUIDES
Comme dans la suite du cours on n'utilisera que des fluides parfaits (donc de viscosités nulles) ou des fluides visqueux incompressibles, ce coefficient η' ne sera
meca flu PC
http://www emse fr/~bonnefoy/Public/MecaFlu-EMSE pdf 2 1 3 Application à la mécanique des fluides et aux transferts En utilisant la formule P = F V , on trouve que la puissance consommée par le sous-marin réel est de 5,32 MW
MecaFlu EMSE