Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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wiki:projet:cmi2021gr2:gpe2 [2021/05/09 18:56] Gallou Fantin |
wiki:projet:cmi2021gr2:gpe2 [2021/05/14 04:52] (Version actuelle) Gallou Fantin |
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**=== Présentation du projet === | **=== Présentation du projet === | ||
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Objectif : Vérifier la relation entre la viscosité du fluide et les forces de frottements. Déterminer la viscosité d'un fluide. \\ | Objectif : Vérifier la relation entre la viscosité du fluide et les forces de frottements. Déterminer la viscosité d'un fluide. \\ | ||
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- | Matthias a réussi à rendre le tube étanche en utilisant du scotch, | + | Après avoir tenté de rendre le tube étanche en utilisant du scotch, nous avons réalisé un test d' |
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Serial.println(" | Serial.println(" | ||
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+ | Pour nous assurer du bon fonctionnement du programme, nous avons plus tard tracé des courbes correspondant aux valeurs captées par les photorésistances : | ||
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Nous avons également modélisé et imprimé un entonnoir en PLA avec le logiciel FreeCAD. L' | Nous avons également modélisé et imprimé un entonnoir en PLA avec le logiciel FreeCAD. L' | ||
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- | Lors de cette séance, nous avons dans un premier temps conçu et réalisé les deux portants avec 2 étagères chacun, afin de placer les lasers et les montages avec les photorésistances lors de l' | + | Lors de cette séance, nous avons dans un premier temps conçu et réalisé les deux portants avec 2 étagères chacun, afin de placer les lasers et les montages avec les photorésistances lors de l' |
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+ | Les modèles des portants sont les suivants : | ||
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Ensuite, nous avons mis en place le montage suivant : | Ensuite, nous avons mis en place le montage suivant : | ||
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Sur le premier support, nous avons mis les lasers aux deux étages, tandis que sur le second support nous avons placé les deux photorésistances. Ainsi, nous pouvons mesurer la vitesse entre les deux points de mesure, séparés par 13.5cm. | Sur le premier support, nous avons mis les lasers aux deux étages, tandis que sur le second support nous avons placé les deux photorésistances. Ainsi, nous pouvons mesurer la vitesse entre les deux points de mesure, séparés par 13.5cm. | ||
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Pendant les vacances de Pâques, nous avons utilisé le logiciel Latis, similaire à Cinéris, afin d' | Pendant les vacances de Pâques, nous avons utilisé le logiciel Latis, similaire à Cinéris, afin d' | ||
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Exemple de pointage sur le logiciel : | Exemple de pointage sur le logiciel : | ||
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Courbes tracées grâce aux données obtenues avec les pointages sur Latis : | Courbes tracées grâce aux données obtenues avec les pointages sur Latis : | ||
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Nous avons ainsi pu utiliser ces résultats comme référence afin de vérifier la validité des mesures réalisées par la carte Arduino : | Nous avons ainsi pu utiliser ces résultats comme référence afin de vérifier la validité des mesures réalisées par la carte Arduino : | ||
- | {{ :wiki: | + | Bille rouge : |
- | Pour vérifier nos mesures, nous avons utilisé les données de la bille en plastique rouge car il s'agit de la plus légère. En effet, elle est donc tombé plus lentement, nous permettant des mesures plus précises avec le logiciel Latis. On peut donc voir que la carte Arduino calcule une vitesse égale à 0,07 mètres par seconde, ce qui correspond à la valeur moyenne de la vitesse calculée avec Latis, égale à 0,072 m/s. | + | {{ : |
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+ | Bille en fer : | ||
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+ | {{ : | ||
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+ | |||
+ | On peut ici observer que la vitesse de la bille en fer est également constante et 10 fois supérieure à celle de la bille en plastique, ce qui est en accord avec le fait qu' | ||
+ | |||
+ | Pour vérifier nos mesures, nous avons principalement | ||
Nous avons exploité nos résultats de la manière suivante : | Nous avons exploité nos résultats de la manière suivante : | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | La valeur que nous avons obtenue pour la viscosité de l' | ||
+ | Toutefois, en observant les courbes que nous avons tracées, on remarque que la vitesse est relativement constante et croissante avec la masse de la bille, et que la position est linéaire. La relation reliant les propriétés de la bille et la viscosité du fluide à la vitesse est donc vérifiée, de même que notre analyse des forces agissant sur la bille au cours de sa chute. | ||
+ | Pour conclure, bien que nos résultats puissent manquer de précision, nous avons pu démontrer certaines propriétés des fluides visqueux avec une expérience et un montage relativement simples, des billes, et un fluide aussi commun que l' |