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        <title>FablabSU</title>
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        <dc:date>2020-04-17T11:56:18+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:cliquez_ici</title>
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        <description>Arduino

Nous nous sommes séparés en 2 groupes afin de se renseigner et d&#039;apprendre la programmation avec Arduino. Le but est de pouvoir maîtriser toute l&#039;électronique de notre circuit. 

Nous avons cherché à comprendre la programmation d&#039;Arduino en allumant une LED. Nous avons donc tout d&#039;abord programmé notre carte Arduino afin de faire clignoter une LED. Une fois cet objectif atteint, nous avons cherché à faire fonctionner un feu tricolore. Nous avons programmé ce feu pour allumer 5 secondes …</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:gpe1&amp;rev=1587737271&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:gpe1</title>
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        <description>Le barrage hydroélectrique

Projet FabLab L1 CMI : groupe 2A

Introduction :

Dans le cadre de l&#039;UE Projet en L1 CMI physique à &lt;fc #6495ed&gt;Sorbonne Université&lt;/fc&gt;, nous avons réalisé un projet de physique expérimentale. Pour cela, nous devions choisir et mettre en oeuvre un projet pendant la durée d&#039;un semestre. Nous avons choisi le barrage hydroélectrique.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:gpe2&amp;rev=1601908741&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:gpe2</title>
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        <description>PROJET FABLAB CHAMBRE à BROUILLARD

Membres



Lucie SARINENA 

Lou DUDOIT 


	* *Louna JONKA 


Anatole CREMEL--SCHLEMER 

Theobald LECLERCQ 

Maxime GILBERTON 

Loan RENAUD 



Notre projet de chambre à brouillard
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Une chambre à brouillard est une enceinte qui contient</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:l_axe&amp;rev=1587129743&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:l_axe</title>
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        <description>L&#039;axe

----------

L&#039;axe est la pièce centrale qui permet la transmission de l&#039;énergie mécanique de la turbine, vers la transformation en énergie électrique.

L&#039;axe est cranté et permet à la turbine d&#039;être fixée grâce à des écrous. Lorsque la turbine tourne avec l&#039;action de l&#039;eau, elle entraîne la rotation de l&#039;axe. L&#039;axe est relié lui-même fixement au</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:la_cuve_superieure&amp;rev=1587374183&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:la_cuve_superieure</title>
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        <description>La cuve supérieure

----------

La cuve supérieure est nécessaire pour avoir un débit d&#039;eau plus important au niveau de la turbine.

Le principe est de faire un réservoir en hauteur d&#039;une certaine contenance et de libérer toute l&#039;eau d&#039;un coup. En faisant ça, nous libérons une grande quantité d&#039;eau qui s&#039;écoule en peu de temps, ce qui augmente le débit.
Nous avons donc décidé de créer notre cuve en y découpant un trou de 10 cm de diamètre afin d&#039;y introduire</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:la_plaque_inclinee&amp;rev=1587386041&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:la_plaque_inclinee</title>
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        <description>La plaque inclinée

----------

La plaque inclinée est l&#039;élément permettant l&#039;évacuation de l&#039;eau par la rigole. En effet, cette plaque inclinée sur laquelle la rigole est fixée, incline donc la rigole (Oui, effectivement). Ainsi l&#039;eau s&#039;évacue plus facilement après son passage sur la turbine.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:la_plaque_inferieure&amp;rev=1587386429&amp;do=diff">
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        <description>La plaque inférieure

----------

Cette plaque sert de maintien à l&#039;ensemble de la structure. Elle supporte tous les composants et est épaisse de 0,5 cm. Elle mesure 30 cm par 40 cm.

Nous avons pu visser et clouer les piliers et les pilotis dessus.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:la_plaque_superieure&amp;rev=1587387767&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:la_plaque_superieure</title>
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        <description>La plaque supérieure

----------

La plaque supérieure est un des éléments indispensables au maintien de la maquette.

Cet élément constitue l&#039;étage supérieur, elle soutient la cuve et est elle-même soutenue par des pilotis. Comme les pilotis étant très grands (50 cm), la plaque supérieure est très en hauteur et permet à l&#039;eau d&#039;avoir une énergie potentielle importante.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:la_rigole&amp;rev=1587374785&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:la_rigole</title>
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        <description>La rigole

----------

La rigole permet à l&#039;eau d&#039;être évacuée. Elle est tout en bas, en dessous de la turbine et lorsque l&#039;eau tombe en faisant tourner la turbine, elle est évacuée dans cette rigole. Cela permet d&#039;éviter d&#039;avoir un surplus d&#039;eau qui empêche la bonne rotation de la turbine. La rigole est inclinée grâce à</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:la_turbine&amp;rev=1587129757&amp;do=diff">
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        <description>La turbine

----------

La turbine est un élément essentiel de notre projet, sans elle, nous ne pourrions pas utiliser l&#039;énergie de l&#039;eau pour faire de l&#039;électricité.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:le_tuyau&amp;rev=1587129502&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:le_tuyau</title>
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        <description>Le tuyau

----------

Le tuyau permet l&#039;écoulement de l&#039;eau de manière contrôlée.

Le tuyau est en plastique est fait 10 cm de diamètre et 40 cm de hauteur. Il est découpé en bas sur 16 cm de hauteur et 4,5 cm de largeur afin de pouvoir laisser passer la turbine.
Le tuyau permet de faire rentrer l&#039;eau venant de la cuve, de la faire se diriger sur la turbine, et de la faire tomber dans</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:les_piliers_de_l_axe&amp;rev=1587124953&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:les_piliers_de_l_axe</title>
        <link>https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:les_piliers_de_l_axe&amp;rev=1587124953&amp;do=diff</link>
        <description>Les supports de l&#039;axe

Les supports de l&#039;axe servent au maintien de l&#039;axe. Ils sont en bois et mesurent environ 17 cm de haut, leur base est carrée de longueur d&#039;environ 4 cm. Nous les avons découpé avec une scie banale. 

Afin de limiter les frottements au maximum avec l&#039;axe, les parties en contact avec l&#039;axe sont en plastique. Celles-ci sont incurvées afin que l&#039;axe puisse s&#039;y déposer sans problème et nous avons fait en sorte que l&#039;axe puisse facilement tourner et ainsi entraîner le rotor avec…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:les_supports_de_l_axe&amp;rev=1587128968&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:les_supports_de_l_axe</title>
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        <description>Les supports de l&#039;axe

----------

Les supports de l&#039;axe servent au maintien de l&#039;axe. Ils sont en bois et mesurent environ 17 cm de haut, leur base est carrée de longueur d&#039;environ 4 cm. Nous les avons découpé avec une scie banale. 

Afin de limiter les frottements au maximum avec l&#039;axe, les parties en contact avec l&#039;axe sont en plastique. Celles-ci sont incurvées afin que l&#039;axe puisse s&#039;y déposer sans problème et nous avons fait en sorte que l&#039;axe puisse facilement tourner et ainsi entraîner l…</description>
    </item>
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        <title>wiki:projet:cmi2020gr2:processeur_arduino</title>
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        <description>Arduino

Nous nous sommes séparés en 3 groupes afin de se renseigner et d&#039;apprendre la programmation avec Arduino. Le but est de pouvoir maitriser toute l&#039;électronique de notre circuit. 

Nous avons cherché à comprendre la programmation d&#039;Arduino en allumant une LED. Nous avons donc tout d&#039;abord programmé notre carte Arduino afin de faire clignoter une LED. Une fois cet objectif atteint, nous avons cherché à faire fonctionner un feu tricolore. Nous avons programmé ce feu pour allumer 5 secondes …</description>
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    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:rotor&amp;rev=1587130462&amp;do=diff">
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        <link>https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:cmi2020gr2:rotor&amp;rev=1587130462&amp;do=diff</link>
        <description>*  Rotor

Le rotor est la partie de notre alternateur qui est accrochée à l&#039;axe et donc qui tourne, par opposition au stator qui ne bouge pas. Sur le rotor sont fixés des aimants côte à côte, et chaque aimant présente une polarité différente de celle de son voisin. De cette manière, lorsque le rotor tourne face au stator, le champ magnétique varie, ce qui génère un courant électrique dans les bobines du stator.</description>
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