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wiki:projet:cmi2022gra:gpea1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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wiki:projet:cmi2022gra:gpea1 [2022/04/12 11:15]
christine [Cours n°9 (29/03/22)]
wiki:projet:cmi2022gra:gpea1 [2022/04/12 11:44] (Version actuelle)
christine [Conclusion]
Ligne 432: Ligne 432:
  
 Nous avons secoué notre sismographe 6 fois pour noter les amplitudes lors de vibrations. Nous obtenons différentes amplitudes, allant de 279 bits qui correspond à 2.55V, à 360 bits qui correspond à environ 3.30V.En faisant la moyenne nous obtenons environs 2.77V lorsque notre sismographe subit des vibrations, ce qui nous fait une variation de tension de 0.27V par rapport à la tension lorsque le sismographe est "au repos" Nous avons secoué notre sismographe 6 fois pour noter les amplitudes lors de vibrations. Nous obtenons différentes amplitudes, allant de 279 bits qui correspond à 2.55V, à 360 bits qui correspond à environ 3.30V.En faisant la moyenne nous obtenons environs 2.77V lorsque notre sismographe subit des vibrations, ce qui nous fait une variation de tension de 0.27V par rapport à la tension lorsque le sismographe est "au repos"
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 +Voici une démonstration:{{ :wiki:projet:cmi2022gra:video-2022-04-12-12-40-58.mp4 |}}
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 ====== Conclusion ====== ====== Conclusion ======
Ligne 437: Ligne 442:
  
 Finalement, nous pouvons conclure que notre sismographe fonctionne, les valeurs obtenues sont proportionnelles à l'amplitude des vibrations.  Finalement, nous pouvons conclure que notre sismographe fonctionne, les valeurs obtenues sont proportionnelles à l'amplitude des vibrations. 
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 Cependant notre projet présente plusieurs limites:  Cependant notre projet présente plusieurs limites: 
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 - Tout d'abord, il manque de précision, nous n'avons malheureusement pas mesurer les incertitudes.  - Tout d'abord, il manque de précision, nous n'avons malheureusement pas mesurer les incertitudes. 
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 -D'autre part, notre sismographe mesure les ondes sismiques seulement sur l'axe horizontal. Ainsi, nous pourrions prochainement ajouter deux autres bobines, aimants et ressorts afin de récolter des mesures sur tous les axes comme représenté sur le schéma:  -D'autre part, notre sismographe mesure les ondes sismiques seulement sur l'axe horizontal. Ainsi, nous pourrions prochainement ajouter deux autres bobines, aimants et ressorts afin de récolter des mesures sur tous les axes comme représenté sur le schéma: 
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 - Ensuite, le signal reçu subit également énormément de perturbations causées par le bruit ambiant ce qui nous empêche d’obtenir un signal précis des vibrations étudiées. - Ensuite, le signal reçu subit également énormément de perturbations causées par le bruit ambiant ce qui nous empêche d’obtenir un signal précis des vibrations étudiées.
  
  
-Malgré, toutes ces limites il est tout de même possible d'améliorer notre projet. En effet, +Malgré, toutes ces limites il est tout de même possible d'améliorer notre projet. En effet, comme nous l'avons expliqué, il est possible d'ajouter d'autre bobine afin d'étudier les vibration sur tous les axes. Ensuite, pour avoir une idée plus précise sur l'efficacité de notre sismographe nous pouvons utiliser une plateforme vibrante.  
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 +Pour finir, malgré les difficultés rencontrées, ce projet Fablab nous a permis de développer des connaissances et des compétences spécifiques dans divers domaines, et sortir de notre zone de confort dans le but de tester de nouvelles idées et méthodes pour surmonter ces épreuves.  
  
  
wiki/projet/cmi2022gra/gpea1.1649762109.txt.gz · Dernière modification: 2022/04/12 11:15 de christine