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        <title>FablabSU</title>
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        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:budget</title>
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        <description>Lien vers la feuille de calcul</description>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:calculs</title>
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        <description>Tout au long du projet plusieurs applications numériques ont dû être menées à bien, elles nous ont guidé et servi d&#039;appui théorique fondamental pour aboutir à la construction finale de nos railguns. Dans cette rubrique nous vous présentons les calculs les plus utiles:</description>
    </item>
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        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:constructions</title>
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        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:experiences</title>
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        <description>acquiretrig</description>
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        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:journal</title>
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        <description>Jeudi 21 Janvier - Signal



Mardi 26 Janvier - Visio

- Boite à brouillard 
- railgun 
- moteur ionique 
- générateur bêtavoltaïque

Mercredi 27 janvier - BU Atrium



Lundi 1er février - BCPR





Mercredi 3 février



	*   
	*   
	*   
	*</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:modelistaion&amp;rev=1619994309&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:modelistaion</title>
        <link>https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:modelistaion&amp;rev=1619994309&amp;do=diff</link>
        <description>Le processus de modélisation se déroule en plusieurs étapes, dans un premier temps, les différentes pièces du railgun doivent être modélisées une par une. Principalement, nous réalisons des extrusion sur des géométries planes ou autour d&#039;axes de révolution, pour les géométries compliquées on est quelques fois amené à faire utiliser des techniques plus compliqués comme l&#039;extrusion suivant des lignes courbés ou l&#039;utilisation d&#039;opérations booléennes sur les géométries. Une fois les pièces sont modé…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:pertes&amp;rev=1620247454&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:pertes</title>
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        <description>Nous modélisons le projectile comme un ensemble contenant plaques en cuivre parallèles et reliées par un ressort de raideur $k$. On pose alors la force de rappel $F_k = k \Delta x$ avec $\Delta x$ la différence entre la distance séparent les deux plaques et la longueur a vide du ressort. Ainsi, nous pouvons lier l&#039;élasticité interne du projectile avec la force de frottement dynamique $\vec{F_f}$$$\vec{F_f} = -\mu F_k \vec{u_x}$$$\vec{u_x}$$x$$\mu$$\mu \sim 1$$F_f$</description>
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    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:sources&amp;rev=1620369540&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:sources</title>
        <link>https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:sources&amp;rev=1620369540&amp;do=diff</link>
        <description>*  
Daiki Ebihara,  Masaya Watada,  and Kenji Nagashima.   Improvement in stabilizationof launching performance and launching velocity using linear accelerator.Electricalengineering in Japan, 115(1):85–92, 1995. 

	*  Xue-Ping Gao, Li-Jun Fu, Jian Hu, and Qing-Song Yan. Voltage stability analysis of dc shippower system with pulse load.The Journal of Engineering, 2019(16):2027–2031, 2019.

	*  [ F Deadrick, R Hawke, and J Scudder. Magrac–a railgun simulation program.IEEE Transac-tions on Magnetic…</description>
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