UV - P1 - Hydraulique PECCH Flashcards
(25 cards)
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
1.1 Définition
En présence …
En présence d’un écoulement, on peut définir une grandeur appelée débit, qui quantifie le volume écoulé en fonction du temps.
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
1.1 Définition
Conversions
Dans le cadre professionnel du sapeur-pompier, on utilise plus couramment les unités suivantes :
L/min et m3/h
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
1.1 Définition
Conversions
- 1m3/s
- 1m3/h
- 1l/min
- 1m3/s = 3600 m3/h
- 1m3/h = 16.67 l/min
- 1l/min = 0.06 m3/h
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
1.1 Définition
Le débit (Q) est le volume d’eau (V) qui s’écoule par l’unité de temps (t)
Q (m3/s) = V(m3) / t (s)
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
1.2 mesure du débit
Pour mesurer le débit, on peut mesurer le volume d’eau qui s’écoule (grâce à …) et le temps d’écoulement correspondant (grâce à …)
Grâce à un compteur d’eau
Grâce à un chronomètre
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- Débit
1.2 mesure du débit
Le rapport du volume écoulé et du temps d’écoulement fournit …
Le débit
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- Débit
1.3 Débit à travers une section
Formule
V (m3) = S (m2) x l (m)
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
1.4 Conservation du débit
Par conservation de la matière, le débit d’un liquide entrant dans une section de canalisation est égal au débit sortant :
Q entrant = Q sortant
Donc
Q1 = Q2 + Q3
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- Débit
1.4 Conservation du débit
Lorsque la section d’une conduite diminue, la conservation du débit impose que la vitesse du fluide dans cette conduite …
Augmente
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- Débit
2.1 Notion de force
Définition d’une force
Une force est une action capable de déformer un corps, d’en modifier l’état et le mouvement
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
2.1 Notion de force
Elle est décrite par 4 caractéristiques :
- Sa direction (représentée par une droite en pointillé)
- Sa valeur (la longueur de la flèche représente l’intensité de la force. Elle s’exprime en Newton N)
- Son sens (indiqué par la pointe de la flèche)
- Son point d’application
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
2.1 Notion de force
La force est représentée par une flèche :
Le vecteur
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- Débit
2.1 Notion de force
Deux forces son identiques lorsque leur direction, …
Sens et intensité sont égaux
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
2.2 Notion de pression
La notion de pression est …
Assez instinctive puisque sa variation est perceptible par l’homme
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
2.2 Notion de pression
Formule
P (Pa) = F (N) / S (m2)
P = Pression
F = Force pressante
S = Surface pressée
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- Débit
2.2 Notion de pression
Le Pascal (Pa) est utilisée comme …
Unité de pression standard ainsi :
1 Pa = 1N/m2
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
2.2 Notion de pression
1 bar = …
1 bar = 10 (5) Pa = 100 000 Pa
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
2.2 Notion de pression
On établit donc la relation :
Pression = Force pressante/Surface pressée
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- Débit
2.3 Pression atmosphérique
La pression atmosphérique correspond à …
La pression de l’air en un point quelconque sur la Terre
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Débit
2.3 Pression atmosphérique
Au niveau de la mer (altitude 0), l’atmosphère terrestre est à la pression de …
101 267 Pa, c’est à dire 1.0126 bar, soit 1 bar
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Notions de pertes de charges
Lors de tout écoulement, il existe des frottements. Ces frottements ont lieu, pour un écoulement d’eau dans un tuyau :
- Entre les molécules d’eau et les parois du tuyaux
- Entre les molécules d’eau elles-mêmes
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Notions de pertes de charges
L’importance des frottements contre les parois du contenant dépend de …
La rugosité de la surface interne du tuyau
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Notions de pertes de charges
Les frottements des molécules dépendent, quant à elles, de …
La viscosité du liquide
UV2 - P1 - Hydraulique PECCH
- Notions de pertes de charges
Les pertes de charges répondent à 6 règles fondamentales :
1 - Proportionnelles à la longueur de l’établissement
2- Proportionnelles au carré du débit
3- Diminuent lorsque le diamètre du tuyau augmente
4- Indépendantes de la pression
5- Fonction de la rugosité du tuyau
6- Liées au relief du terrain