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wiki:projet:convection_2021_jeremie_nawell_et_daphne [2021/05/17 21:26] daphne.kerherve@etu.sorbonne-universite.fr |
wiki:projet:convection_2021_jeremie_nawell_et_daphne [2021/05/20 22:33] (Version actuelle) daphne.kerherve@etu.sorbonne-universite.fr |
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- | **<fs medium> | + | ====== CONVECTION ====== |
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- | __Objectif du projet__ | + | |
- | Notre objectif à terme est de modéliser la convection dans le manteau terrestre. Il nous faut donc choisir un fluide qui correspondra à ce dernier. Nous nous baserons principalement sur la capacité de celui-ci à obtenir de grandes différences du nombre de Rayleigh. | ||
- | Le nombre de Rayleigh est une grandeur physique sans unité qui permet de déterminer quantitativement la convection et la conduction d’un fluide. | ||
+ | |||
+ | Projet d'UE encadré par par Loïc Labrousse et Pierre Thery | ||
+ | |||
+ | Porteurs du projet: Nawell Racofier, Daphné Kerhervé, Jérémie Viot | ||
+ | |||
+ | Logiciels utilisés :Python, Kinovea | ||
+ | |||
+ | ===== Introduction ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Notre objectif à terme est de modéliser la convection dans le manteau terrestre. | ||
+ | Pour cela, nous allons mettre en place une expérience qui simulera ce phénomène en utilisant un fluide qui permettra la convection. Tout d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Il est donc fonction des paramètres suivants : | Il est donc fonction des paramètres suivants : | ||
+ | |||
- ΔT : différence de température entre le haut et le bas de la cuve | - ΔT : différence de température entre le haut et le bas de la cuve | ||
- | - g : la constante de gravité en m^2.s-1 | + | - g : la constante de gravité en m.s-2 |
- Lc : la hauteur du fluide dans la cuve en m | - Lc : la hauteur du fluide dans la cuve en m | ||
- | - α : coefficient de dilatation thermique en m^2.s-1 | + | - α : coefficient de dilatation thermique en K-1 |
- | - κ : la diffusivité thermique en K-1 | + | - κ : la diffusivité thermique en m^2.s^-1 |
- υ : viscosité cinématique en m^2.s-1 | - υ : viscosité cinématique en m^2.s-1 | ||
- | ΔT, g et Lc ne dépendent pas du fluide, on les définit dans l’expérience. | + | Il faudrait ainsi que dans la cuve ou nous allons modéliser le manteau, le ΔT soit assez grand pour permettre la convection. Dans notre modèle, nous avons deux nombres de Rayleigh: un pour un faible ΔT qui correspond à la différence de température entre le bas de notre cuve et un point proche |
- | α, κ et υ dépendent | + | |
+ | {{ : | ||
Le choix du fluide est important. En effet dans notre modèle il nous faut passer de conduction à convection. Ainsi il nous faut un fluide qui présente une grande variation de son nombre de Rayleigh dans les gammes des paramètres de notre modèle. | Le choix du fluide est important. En effet dans notre modèle il nous faut passer de conduction à convection. Ainsi il nous faut un fluide qui présente une grande variation de son nombre de Rayleigh dans les gammes des paramètres de notre modèle. | ||
- | {{: | + | Nous avons séparé le travail en deux groupes. Le premier groupe a pour but d' |
- | Nous allons donc devoir déterminer la viscosité cinématique (υ), la dilatation thermique (α) de notre fluide. | + | Notre groupe travaille sur la seconde partie: |
- | MATERIEL + LOGICIEL (python, kinovea) | ||
- | __Choix | + | ==== Choix du fluide ==== |
+ | |||
+ | |||
+ | Notre fluide parfait permettrait de faire varier son nombre de Rayleigh de manière conséquente en fonction de la température. D' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | Notre fluide parfait permettrait de faire varier son nombre de Rayleigh de manière conséquente. D' | ||
Notre choix initial était le gel pour bougies. Cependant, pour le rendre liquide, il fallait le faire chauffer jusqu' | Notre choix initial était le gel pour bougies. Cependant, pour le rendre liquide, il fallait le faire chauffer jusqu' | ||
Notre choix s'est reporté vers le sirop de sucre. Celui-ci permettrait d' | Notre choix s'est reporté vers le sirop de sucre. Celui-ci permettrait d' | ||
Mais nous avons également trouvé un gel destiné à la fabrication de cosmétique qui présenterait de fortes variations de son nombre de Rayleigh, ce qui serait l' | Mais nous avons également trouvé un gel destiné à la fabrication de cosmétique qui présenterait de fortes variations de son nombre de Rayleigh, ce qui serait l' | ||
Nous avons donc décidé de réaliser nos expériences à la fois avec le sirop de sucre et avec le gel cosmétique afin d' | Nous avons donc décidé de réaliser nos expériences à la fois avec le sirop de sucre et avec le gel cosmétique afin d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Le sirop de saccharose ==== | ||
+ | |||
__Création du sirop de saccharose__ | __Création du sirop de saccharose__ | ||
- | Nous avons dans un premier temps mélanger | + | |
+ | Nous avons dans un premier temps mélangé | ||
Nous avons dissous 140g de sucre dans 145 mL d’eau. Nous avons mélangé à l'aide d'un agitateur magnétique afin de faciliter la dissolution du sucre. | Nous avons dissous 140g de sucre dans 145 mL d’eau. Nous avons mélangé à l'aide d'un agitateur magnétique afin de faciliter la dissolution du sucre. | ||
- | {{: | + | {{ : |
__Mesure de la dilatation__ | __Mesure de la dilatation__ | ||
Matériel: | Matériel: | ||
- | - ballon | + | * ballon |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
Dans le but de mesurer la dilatation thermique de notre sirop, nous avons mis en œuvre le protocole expérimental suivant: | Dans le but de mesurer la dilatation thermique de notre sirop, nous avons mis en œuvre le protocole expérimental suivant: | ||
Nous avons placé le sirop de sucre dans un ballon muni d'un long col que nous avons fait chauffer sur une plaque chauffante. Nous avons mesuré la variation de la hauteur de liquide le long du col à différentes températures afin d'en déduire la variation de volume. | Nous avons placé le sirop de sucre dans un ballon muni d'un long col que nous avons fait chauffer sur une plaque chauffante. Nous avons mesuré la variation de la hauteur de liquide le long du col à différentes températures afin d'en déduire la variation de volume. | ||
- | {{: | + | {{ : |
- | Nous obtenons les points suivants que nous avons fiter selon une régression linéaire: | + | Nous obtenons les points suivants que nous avons fitté |
{{ : | {{ : | ||
La formule permettant de retrouver le coefficient de dilatation α est la suivante: | La formule permettant de retrouver le coefficient de dilatation α est la suivante: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | __Incertitudes__: | ||
+ | Les incertitudes sur cette expérience peuvent avoir plusieurs sources. | ||
+ | Tout d' | ||
+ | Une autre source d' | ||
+ | Les incertitudes viennent également du volume initial et de la surface du cylindre dans lequel on l'a dilaté. | ||
+ | Nous avons pris comme incertitude pour le volume V0: 1 mL. Pour la surface nous avons pris 1*10^-5 m^2 | ||
+ | {{ : | ||
__Mesure de la viscosité cinématique__ | __Mesure de la viscosité cinématique__ | ||
- | Pour cette expérience, | + | Matériel: |
+ | * Eprouvette graduée | ||
+ | * sirop de sucre | ||
+ | * caméra | ||
+ | * pince | ||
+ | * bille | ||
+ | * règle | ||
+ | |||
+ | Pour cette expérience, | ||
Afin de minimiser les incertitudes, | Afin de minimiser les incertitudes, | ||
Ligne 77: | Ligne 113: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | + | {{: |
| | ||
Détermination de la vitesse limite: | Détermination de la vitesse limite: | ||
- | {{: | + | {{ : |
Calcul de la viscosité dynamique: | Calcul de la viscosité dynamique: | ||
- | {{: | + | {{ : |
Puis de la viscosité cinématique | Puis de la viscosité cinématique | ||
- | {{: | + | {{ : |
+ | __Incertitude__: | ||
+ | Nous avons supposé que la vitesse limite était atteinte dès le début du lancé de la bille. En effet, la chute étant très rapide (moins d'une seconde), nous n' | ||
- | Partie II: le gel | + | |
+ | Nous avons enfin mesuré la viscosité cinématique mais cette fois dans un sirop à 70°C: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Le gel cosmétique ==== | ||
+ | |||
+ | Après avoir fait nos expériences sur du sirop du saccharose, nous avons décidé d' | ||
+ | |||
+ | __Fabrication du gel__ | ||
+ | |||
+ | Nous avons déterminé les proportions de gel à l'aide du second groupe de convection. En effet, nous voulions trouver des proportions entre le gel et le fluidifiant qui permettrait la convection avec les encres et qui rendrait le gel plus simple à manier. | ||
+ | |||
+ | Nous avons donc trouvé: | ||
+ | |||
+ | 91% de gel, 9% de fluidifiant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __Mesure de la dilatation__ | ||
+ | |||
+ | Nous avons utilisé le même protocole que précédemment en remplaçant le sirop par du gel. | ||
+ | Cette fois la dilatation a été beaucoup moins importante. | ||
+ | |||
+ | Nous avons pris une température initiale T0 de 18°C et une température finale Tf de 70°C. Entre ces deux températures, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Incertitudes: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | __Mesure de la viscosité cinématique__ | ||
+ | |||
+ | Comme pour le sirop, nous avons fait tomber une bille dans une éprouvette remplie de fluide. | ||
+ | |||
+ | Nous obtenons le graphique suivant: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nous avons donc une vitesse limite de Vlim = 5.56*10^-5 m/S | ||
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+ | Calcul de la viscosité cinématique: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | __Discussion des résultats: | ||
+ | De plus, le gel a une viscosité plus élevée que le sirop, près de 10 000 de plus. Le nombre de Rayleigh pour le gel serait donc inférieur à celui du sirop, donc le gel serait plus difficile à faire convecter que le sirop. Chauffé, le sirop de sucre a une viscosité inférieure à celle qu'il possède à température ambiante. Néanmoins, le rapport νm/ν70 est faible, seulement 1,41. La variation de viscosité entre le fluide chauffé et ambiant ne suffirait pas à modifier le comportement du fluide. | ||
+ | Concernant les incertitudes, | ||
+ | Le gel cosmétique est très peu pratique à manipuler, en raison de sa très haute viscosité. Il est très difficile à manipuler avec les matériaux proposés par le Fablab et entraîne de grosses imprécisions dans les mesures. Les expériences sont difficiles à répéter. Nous ne recommandons pas de l' | ||
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+ | ===== CONCLUSION ===== | ||
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+ | D' | ||
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+ | ====== Journal de bord ====== | ||
- | <fs large> | ||
28/01 | 28/01 | ||
Ligne 121: | Ligne 215: | ||
09/04 | 09/04 | ||
Travail en salle , wiki et traitement d’images | Travail en salle , wiki et traitement d’images | ||
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- | 16/04 | ||
début des expériences avec le gel. Détermination avec l' | début des expériences avec le gel. Détermination avec l' | ||
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- | 23/04 | ||
Expérience de la chute de bille dans le gel | Expérience de la chute de bille dans le gel | ||
- | 07/05 | + | 16/04 |
Expérience de la dilatation du gel | Expérience de la dilatation du gel | ||
+ | 07/05 | ||
+ | mesure du volume du ballon servant à la dilatation | ||
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+ | ====== Bibliographie ====== | ||
- | __Bibliographie__ | ||
M. Quintas, T.R.S. Branda˜o, C.L.M. Silva, R.L. Cunha, (Journal of Food Engineering · December 2006), //Rheology of supersaturated sucrose solutions// | M. Quintas, T.R.S. Branda˜o, C.L.M. Silva, R.L. Cunha, (Journal of Food Engineering · December 2006), //Rheology of supersaturated sucrose solutions// | ||
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+ | {{ : | ||
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+ | David W. Ball, The Chemical Composition of Maple Syrup, 2007 | ||
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