Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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wiki:projet:journal_de_bord [2017/04/20 20:28] nicolas.degelis |
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{{ : | {{ : | ||
- | **__Calcul de la puissance acoustique: | + | |
$\large{{L}_{p}=10.\log_{10}{(\frac{{P}^{2}}{{P}_{0}^{2}})}}$ | $\large{{L}_{p}=10.\log_{10}{(\frac{{P}^{2}}{{P}_{0}^{2}})}}$ | ||
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$\large{{P}=2000W}$ | $\large{{P}=2000W}$ | ||
+ | |||
+ | Le résultat est faux, il y a un problème avec les dimensions. Une pression trop élevée, nous aurions dû trouver une valeur proche de 100W. | ||
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<fs large>< | <fs large>< | ||
- | Nous avons eu rendez-vous avec le tuteur. Nous lui avons expliqué notre découverte de la veille : le matériel nécessaire à la construction de l’amplificateur coute excessivement cher. Stéphane a proposé de demander aux laboratoires de Jussieu si ils sont en possession des pièces pour construire l’amplificateur et si ils peuvent nous les prêter. Nous avons besoin d’un plan B et nous commençons à rechercher des solutions alternatives. Pourquoi pas faire la lévitation acoustique dans l’eau? Nous aurions besoin de moins de puissance et donc l’amplificateur ne serait pas forcément nécessaire. Pourquoi pas mettre en évidence les ventres et les nœuds? Nous avons un contacte à l’IRCAM, peut-être accepteraient-ils de nous prêter un amplificateur de puissance, s’ils en possèdent un. | + | Nous avons eu rendez-vous avec le tuteur. Nous lui avons expliqué notre découverte de la veille : le matériel nécessaire à la construction de l’amplificateur coute excessivement cher. Stéphane a proposé de demander aux laboratoires de Jussieu si ils sont en possession des pièces pour construire l’amplificateur et si ils peuvent nous les prêter. Nous avons besoin d’un plan B et nous commençons à rechercher des solutions alternatives. Pourquoi pas faire la lévitation acoustique dans l’eau ? Nous aurions besoin de moins de puissance et donc l’amplificateur ne serait pas forcément nécessaire. Pourquoi pas mettre en évidence les ventres et les nœuds ? Nous avons un contacte à l’IRCAM, peut-être accepteraient-ils de nous prêter un amplificateur de puissance, s’ils en possèdent un. |
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Ligne 284: | Ligne 286: | ||
Le second problème du support du réflecteur est qu’il y a trois vis sans fin, ce qui pause problème pour avoir un réflecteur parfaitement parallèle au support et amovible facilement et orthogonale à l’onde acoustique émise. Il faut corriger ces défauts. | Le second problème du support du réflecteur est qu’il y a trois vis sans fin, ce qui pause problème pour avoir un réflecteur parfaitement parallèle au support et amovible facilement et orthogonale à l’onde acoustique émise. Il faut corriger ces défauts. | ||
- | Il nous faut aussi créer une sinusoïde **pure** de 28KHz à générer, nous avons trouvé le logiciel | + | Il nous faut aussi créer une sinusoïde **pure** de 28KHz à générer, nous avons trouvé le logiciel |
Nous avons envoyé des mails à des laboratoires susceptibles d’avoir un amplificateur qui reçois les ultrasons et de nous recevoir afin d’y effectuer nos expériences une deuxième fois. | Nous avons envoyé des mails à des laboratoires susceptibles d’avoir un amplificateur qui reçois les ultrasons et de nous recevoir afin d’y effectuer nos expériences une deuxième fois. | ||
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{{ : | {{ : | ||
- | <fc # | + | <fc # |
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Ligne 531: | Ligne 533: | ||
<fs large>< | <fs large>< | ||
- | Nous avons obtenu un rendez-vous avec le chercheur Jean Louis THOMAS pour lui montrer l’avancement de notre projet. Il nous a prodigué quelques conseils. Notamment le meilleur moyen pour expliquer le vortex acoustique. Celui-ci est de faire une démonstration mathématique. | + | Nous avons obtenu un rendez-vous avec le chercheur Jean Louis THOMAS pour lui montrer l’avancement de notre projet. Il nous a prodigué quelques conseils. Notamment le meilleur moyen pour expliquer le vortex acoustique. Celui-ci est de faire une démonstration mathématique. |
- | [...] | + | Nous avons de plus trouvé le problème lié au calcul de l’épaisseur de la lentille formant le vortex. En effet, la formule de l' |
- | Nous avons de plus trouvé le problème lié au calcul de l’épaisseur de la lentille formant le vortex. En effet, la formule de l' | + | De plus nous avons trouvé la manière la plus simple d’améliorer notre dispositif expérimental en changeant notre réflecteur plan en un réflecteur concave. Il faut aussi prendre en compte les pertes de puissance liées aux limitations expérimentales. Par exemple le réflecteur doit avoir un diamètre suffisant pour que toutes les ondes soient réfléchies car il y a un phénomène de dispersion des ondes lors de l’émission, |
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- | [...] | + | |
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- | et les indices du milieu n' | + | |
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- | [...] | + | |
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- | De plus nous avons trouvé la manière la plus simple d’améliorer notre dispositif expérimental en changeant notre réflecteur plan en un réflecteur concave. Il faut aussi prendre en compte les pertes de puissance liées aux limitations expérimentales. Par exemple le réflecteur doit avoir un diamètre suffisant pour que toutes les ondes soient réfléchies car il y a un phénomène de dispersion des ondes lors de l’émission, | + | |
- | + | ||
- | [Formule + dessin] | + | |
En outre le réflecteur doit être suffisamment épais pour annuler le phénomène d’absorption. Il faut aussi un transducteur de bonne qualité pour empêcher ce phénomène au niveau de l’émetteur. | En outre le réflecteur doit être suffisamment épais pour annuler le phénomène d’absorption. Il faut aussi un transducteur de bonne qualité pour empêcher ce phénomène au niveau de l’émetteur. | ||
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{{ : | {{ : | ||
- | Avec le réflecteur plan en laiton la bille se désaxe et tombe du système lorsque l’angle de rotation, mesuré avec Kinovea est d' | + | Avec le réflecteur plan en laiton la bille se désaxe et tombe du système lorsque l’angle de rotation, mesuré avec Kinovea est d' |
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- | Avec le réflecteur concave en inox la bille se désaxe et tombe du système lorsque l’angle de rotation, mesuré avec Kinovea est d' | + | Avec le réflecteur concave en inox la bille se désaxe et tombe du système lorsque l’angle de rotation, mesuré avec Kinovea est d' |
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- | Nous avons observé que la lévitation de la bille de polystyrène avec le réflecteur concave est beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu’avec le réflecteur plan. De plus, la stabilité est nettement supérieure avec le réflecteur concave : nous observons que la bille ne tremble plus comme elle le faisait avec le réflecteur plan. | + | Nous avons observé que la lévitation de la bille de polystyrène avec le réflecteur concave est beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu’avec le réflecteur plan. De plus, la stabilité est nettement supérieure avec le réflecteur concave : nous observons que la bille ne tremble plus comme elle le faisait avec le réflecteur plan : |
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
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- | Le réflecteur concave piège mieux la bille de polystyrène et permet une manipulation plus libre. | + | Le réflecteur concave piège mieux la bille de polystyrène et permet une manipulation plus libre : |
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
Ligne 626: | Ligne 618: | ||
Nous retrouvons Sara quelques minutes pour faire un point sur ce qui vient d’être fait, nous avançons sur l’article (et le wiki en parallèle) chacun de notre coté en fonction du travail réparti avant hier. | Nous retrouvons Sara quelques minutes pour faire un point sur ce qui vient d’être fait, nous avançons sur l’article (et le wiki en parallèle) chacun de notre coté en fonction du travail réparti avant hier. | ||
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+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | <fs large>< | ||
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+ | Dernière ligne droite !!! | ||
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+ | Nous espérons avoir été clairs dans notre démarche et nos explications. | ||
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+ | Nous vous remercions de nous avoir lus jusqu' | ||
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