Physique Flashcards

1
Q

12) Les manoeuvres de forces.

Définition de mouflage ?

Constitution d’un mouflage ?

A

Un mouflage est un système permettant de réduire l’effort exercé pour déplacer une charge.

Un mouflage est constitué par:

  • Un ensemble de poulies fixées soit au point d’attache, soit à la charge.
  • un cordage ou câble passant à travers les poulies.
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2
Q

12) Les manoeuvres de force.

Mouflage.

Chaque partie du cordage reçoit un nom particulier, lesquels ?

A
  • Le garant (force de traction)
  • Le courant (entre 2 poulies)
  • Le dormant (fixée à la charge ou point fixe)
  • Le brin de manoeuvre (transmet l’effort brin négatif)
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3
Q

12) Les manoeuvres de force.

Mouflage.

Definition de garant ?

Definition de courant ?

Dormant ?

Brin de manoeuvre ?

A

Garant: c’est le brin libre sur lequel s’exerce une force de traction. En traction droite, il est positif. En traction renversé il est négatif.

Courant: c’est un brin compris entre 2 poulies.

Dormant: c’est le brin dont l’extrémité est fixée soit à la charge, soit au point fixe.

Brin de manoeuvre : il n’a aucun effet sur l’avancement de la charge. Il transmet simplement l’effort (brin négatif)

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4
Q

12) Les manoeuvres de forces.

Formules des manoeuvres de forces?

R=
Ej=
A=
Ec=

A
R= route plate : P×r ou P×gl 
R= en montant : P×r + P×Pe ou P×gl + P×Pe
R= en descente: P×r - P×Pe ou  P×gl - P×Pe

EJ = n × Pm/v (n=Rendement/PmWatt/v en m/s)

A Si 4 roues motrices A = Pxa
A Si train arrière moteur : A = 2P/3 x a

Ec= EJ ou A - Rtracteur

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5
Q

12) Les manoeuvres de forces.

Combien de type de mouflage ?

A

Mouflage simple - traction droite

Mouflage simple - traction renversée

Mouflage composé - traction droite

Mouflage en parallèle- traction droite dit en “tandem”

Mouflage ferme - en “autotraction”

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6
Q

12) Les manoeuvres de forces.

a) Formule Mouflage en traction droite ?
b) Formule Mouflage en traction renversé ?
c) Formule Mouflage en autotraction ?

Formule de l’effort total ?

Formule de sécurité d’un mouflage ?

Formule de Effort réel sur le garant ?

A

1)a) Mouflage en traction droite.
Si R/E est inf ou = à 4 alors mouflage simple avec n= R/E brins actifs

Si R/E est sup ou = à 5 alors mouflage composé avec n= R/E-2 brins actifs.

b) Mouflage en traction renversée.
Si R/E est inf ou égale à 2 alors mouflage simple avec n = R/E +1 brins actifs

Si R/E est sup ou = à 3 alors mouflage composé avec n= R/E -1

c) Mouflage en autotraction.
n= R/E+1

2) Effort total. ET = E × p (p= coefficient de performance)
3) Sécurité du Mouflage: (ET-R)/R x 100 doit être supérieur à 15%.
4) Effort réel sur garant: Er= R/p (p=coef de performance)

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7
Q

13) comportements au feu des structures métalliques.

Lorsqu’une barre d’acier est étirée sur un banc de traction, la barre s’allonge et passe par 3 états, lesquels ?

A

1) La transformation dite ELASTIQUE (traction modérée, instant court, la barre reprend sa longueur lorsque la traction cesse)
2) La déformation dite PLASTIQUE. (Traction plus importante, instant plus long, la barre ne reprend pas sa longueur initiale quand la traction cesse)

Si la traction se poursuit, 3) la barre se ROMPT.

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8
Q

13) Comportement au feu des structures métalliques.

Un matériau est défini par 4 grandeurs, lesquels ?

A

Le module d’élasticité

La limite d’élasticité

La charge à la rupture

L’allongement à la rupture

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9
Q

13) Comportement au feu des structures métalliques.

Si la barre métallique est comprimée elle se ….. et tend à se ……;on dit que la pièce …… (parce qu’elle prend souvent la forme d’une flamme)

A

Si la barre métallique est comprimée elle se raccourcit et tend à se cintrer; on dit que la pièce flambe (parce qu’elle prend souvent la forme d’une flamme)

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10
Q

13) Comportement au feu des structures métalliques.
3) mécanismes de l’effondrement des charpentes.

Dans une charpente, certains éléments sont …., d’autres…..

A

Dans une charpente, certains éléments sont tendus, d’autres comprimés.

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11
Q

13) Comportement au feu des structures métalliques.
4) protection des éléments de construction métallique.

Un simple enrobage de 1cm de plâtre, peut faire passer la résistance au feu de moins de…. a ….

A

Un simple enrobage de 1cm de plâtre, peut faire passer la résistance au feu de moins de 10min à + de 1h

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12
Q

14) Température.

Celsius : glace fondante … ? Eau bouillante… ?
Fahrenheit: glace fondante … ? Eau bouillante… ?
Kelvin: glace fondante … ? Eau bouillante…. ?

A

Celsius : Glace = 0°C Eau bouill = 100°C
Fahrenheit: Glace = 32°F Eau bouill = 212°F
Kelvin : Glace = 273.15K Eau bouill = 373.15K

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13
Q

14) Température.

Un grand nombre de grandeurs physique varie avec la température, lesquels ?

A

1) Les grandeurs géométriques (longueur, surface, volume)
2) Les grandeurs mécanique (pression, viscosité)
3) Les grandeurs optiques (couleur, intensité lumineuse)
4) Les grandeurs électriques (R, E etc…)

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14
Q

14) Température.

Donnez la plage de température du mercure ?

D’autres liquides permettent de descendre à des températures plus basses, lesquels et jusqu’à moins …. ?

A

Mercure = -39°C à + 356°C

Alcool jusqu’à -70°C
Toluène jusqu’à - 90°C
Pentane jusqu’à - 220°C

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15
Q

14) Température.

Quels sont les thermomètres particuliers utilisé en laboratoire ou en industrie ?

A
  • les thermomètres à dilatation de gaz
  • les thermomètres à dilatation des solides
  • les thermomètres pyromètres (haute température et changement de couleur)
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16
Q

14) Température.

Tableau des thermomètres pyromètres.

Couleur incandescence / température du corps

A

Rouge sombre / 600°C
Rouge clair / 1000°C
Orangé clair / 1200°C
Rouge blanc / 1300°C

17
Q

14) Température.

Formule de Correspondance entre le °C et le °F ?

A

C= (F-32) × 5/9

F= C × 9/5 + 32

18
Q

15) Dilatation.
1) Dilatation des solides ?
2) Dilatation des liquides ?

A

1) Dilatation des solides:

a) Dilatation linéaires:
lt= l0×(1+chap ×(t-t0))
Chap= lt-l0 ÷ l0 × (t-t0)

b) Dilatation volumique
Vt = V0 × (1+K×(t-t0))
K = 3×chap
K = Vt-V0 ÷ V0×(t-t0)

Dilatation des liquides ?

V = V0 × (1+a× (t-t0))
a = V-V0 ÷ V0×(t-t0)
19
Q

15) Dilatation.
3) Dilatation des gazs.

Loi de Gay Lussac ?

A

Loi de Gay lussac : Variation de volume à pression constante.
V=V0×(1+ x ×(t-t0))
X= 1/273.15K
Loi de gay lussac: V/T = V0/T0

20
Q

15) Dilatation.

La relation de Charles ?

A

Variation de Pression à Volume constant.
P= P0 × (1+B×(t-t0))

B= 1/273.15

Relation de Charles: P/T = P0/T0

21
Q

15) Dilatation.

Loi de Mariotte ?

A

P×V = P0×V0

22
Q

15) Dilatation.

L’équation qui s’applique au Gaz parfaits ?

A

P×V÷T = P0×V0÷T0

23
Q

Partie 13: comportement au feu des structures métalliques.

Le plâtre peut faire passer la résistance au feu de moins de 10min à plus de 1h.
Par quels matériaux isolants peut-il être remplacé ?

A
  • L’amiante
  • La vermiculite
  • La perlite
  • L’argile expansée
  • Les peintures intumescentes

Mnémotechnique > AVPAP

24
Q

Chapitre 15: Dilatation.

Les installations de distribution d’eau chaude ou de vapeur doivent pouvoir se dilater:

Transversalement grâce à ……
Longitudinalement grâce à……

A

Transversalement grâce à un fourreau de dilatation.

Longitudinalement grâce à un soufflet ou une lyre de dilatation.

25
Q

Chapitre 15: Dilatation

Quand est utilisé la dilatation des liquides ?

A
  • Thermomètre à liquide (mercure, alcool, toluène..)

- système d’extinction automatique de type Sprinkler.

26
Q

16) Changement d’état d’un corps pur.

Quels sont les 3 états de la matière ?

A
  • État Solide (faible coeff de dilatation)
  • État Liquide (coef de dil + important que les solides)
  • État Gazeux (coeff de dilatation des gazs est très grand)
27
Q

Chapitre 15: Dilatation.

Pour conserver la longueur d’une poutre de 1m, soumise à une élévation de température de ….., il faut exercer une pression de ….. à chaque extrémité.

A

Pour conserver la longueur d’une poutre de 1m, soumise à une élévation de la température de 100°C, il faut exercer une pression de 2400bars à chaque extrémité.

28
Q

Chapitre 15: Dilatation.

Plus que la dilatation elle-même c’est ………………….. qui provoque l’éclatement de certaines structures en béton armé.

A

Plus que la dilatation elle-même c’est la différence de coefficients entre les matériaux (12x10-6 Pour le fer et 5x10-6 Pour la maçonnerie) qui provoque l’éclatement de certaines structures en béton armé.

29
Q

Chapitre 15: Dilatation

Qu’est-ce qui empêche une porte métallique d’être considéré comme coupe feu ?

A

La dilatation du fer empêche une porte métallique d’être considéré comme coupe feu.

30
Q

Chapitre 15: Dilatation

Le verre se brise au chauffage car …………. , celui ci n’est pas porté à température de façon …… . Certaines parties du matériau se………… provoquant sa ……. .

A

Le verre se brise au chauffage car étant mauvais conducteur de la chaleur, celui-ci n’est pas porté à température de façon homogène. Certaines parties du matériau se dilatent inégalement provoquant sa rupture.

31
Q

13) comportement au feu des structures métalliques.

Le plâtre peut être remplacé par des matériaux isolant tels que la …….. (micra expansé, roche minérale) qui reste isolante à des températures de l’ordre de …… et présente l’avantage de …..

A

La plâtre peut être remplacé par des matériaux isolant tels que la vermiculite (micra expansée, roche minérale) qui reste isolante à des températures de l’ordre de 1200°C et présente l’avantage de ne pas être toxique.

32
Q

3) Le Butane et le Propane.

Quelles sont les recommandations lors de la manipulation des bouteilles ?

A
  • Les bouteilles doivent être utilisées debout
  • Éviter l’échauffement d’une bouteille
  • En cas d’incident quelconque, fermer immédiatement le ou les robinet ouverts.
  • Ne jamais débrancher ou manipuler sans s’assurer qu’elle est fermé
  • fermer les robinets après chaque usage
33
Q

Voir Les 3 tableau d’identification des gazs industriels !!!!

A

..

34
Q

9) Les matières plastiques.

Pour tous les matériaux, les problèmes de lutte contre le feu sont liés à divers paramètres qui sont:

A

La facilité avec laquelle le matériau s’enflamme (inflammabilite)

  • La vitesse de propagation du feu
  • La chaleur dégagée pendant la combustion (pouvoir calorifique)
  • La densité et la toxicité des produits de combustion (fumées)
35
Q

9) Les matières plastiques.

La combustibilité des matières polymères est en général au moins aussi bonne que celle ….. .
Le point d’inflammation est généralement compris entre …… et …… .
Une classification des matières en fonction de leur inflammabilité a été établie selon une échelle graduée de ….à …. allant du ……. (1) au ……..(10) (échelle MPE: …….).
Une autre classification, plus récente, correspondant à celle préconisé par l’APSAD (…………………) peut également être donnée.

A

La combustibilité des matières polymères est en général au moins aussi bonne que celle du bois.
Le point d’inflammation est généralement compris entre 300 et 700°C.
Une classification des matières en fonction de leur inflammabilité a été établie selon une échelle graduée de 1 a 10 allant du + inflammable (1) au - inflammable (10) (échelle MPE: Modern Plastics Encyclopedy).
Une autre classification, plus récente, correspondant à celle préconisé par l’APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés Assurances-Dommage) peut également être donnée.