ED 2019 Dynamique des fluides
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ED 2019 Dynamique des fluides
Bonjour,
J'ai essayé de faire un ancien ED mais j'ai eu quelques problèmes.
Tout d'abord dans l'exo 2, à la question je trouve une vitesse de 0 pour B, pour l'exo 4 , à la question 5) A), je ne comprends pas la question et j'ai aussi un problème pour la B) car je trouve un rayon maximale quand je fais l'inégalité. Merciiii et bonne journée à vous.
J'ai essayé de faire un ancien ED mais j'ai eu quelques problèmes.
Tout d'abord dans l'exo 2, à la question je trouve une vitesse de 0 pour B, pour l'exo 4 , à la question 5) A), je ne comprends pas la question et j'ai aussi un problème pour la B) car je trouve un rayon maximale quand je fais l'inégalité. Merciiii et bonne journée à vous.
karim.dgs- Messages : 6
Date d'inscription : 17/09/2020
Re: ED 2019 Dynamique des fluides
Salut, peux-tu joindre une photo de ce que tu as fais ? Ce sera plus constructif que de te donner directement la réponse
Sinon pour la question 5a de l'exercice 4, ce qu'il faut comprendre c'est qu'au départ tu avais une portion d'un vaisseau où existait une certaine résistance. Le cœur devait délivrer une certaine puissance pour surmonter cette résistance.
Puis cette même portion de vaisseau est atteinte d'une sténose vasculaire. Une plaque d'athérosclérose vient petit à petit boucher ton vaisseau, c'est à dire qu'à la résistance qui existait déjà, la sténose va entraîner l'ajout d'une résistance supplémentaire.
La question posée est donc de calculer la nouvelle puissance que doit fournir le cœur pour vaincre ces 2 résistances (la puissance de la pompe, c'est la puissance qui va permettre de maintenir un régime permanent).
Ensuite, pour la question 5b, c'est bien un rayon minimal que tu devrais trouver. A l'auscultation (c'est-à-dire quand tu écoutes avec un stéthoscope), le bruit devient audible, quand le rayon du vaisseau est trop rétrécit. Ce bruit est crée par des turbulences du fait que le vaisseau est en train de se boucher.
Sinon pour la question 5a de l'exercice 4, ce qu'il faut comprendre c'est qu'au départ tu avais une portion d'un vaisseau où existait une certaine résistance. Le cœur devait délivrer une certaine puissance pour surmonter cette résistance.
Puis cette même portion de vaisseau est atteinte d'une sténose vasculaire. Une plaque d'athérosclérose vient petit à petit boucher ton vaisseau, c'est à dire qu'à la résistance qui existait déjà, la sténose va entraîner l'ajout d'une résistance supplémentaire.
La question posée est donc de calculer la nouvelle puissance que doit fournir le cœur pour vaincre ces 2 résistances (la puissance de la pompe, c'est la puissance qui va permettre de maintenir un régime permanent).
Ensuite, pour la question 5b, c'est bien un rayon minimal que tu devrais trouver. A l'auscultation (c'est-à-dire quand tu écoutes avec un stéthoscope), le bruit devient audible, quand le rayon du vaisseau est trop rétrécit. Ce bruit est crée par des turbulences du fait que le vaisseau est en train de se boucher.
Rirox- Messages : 41
Date d'inscription : 21/03/2020
Re: ED 2019 Dynamique des fluides
Pour l'exercice 4 :
Question 4 : il y a un petit soucis d'application numérique. Normalement avec un débit de 4,52.10^-6 m^3/s et une différence de pression de 44,9.10^2 Pa tu devrais trouver une puissance de 20,3 mW.
Question 5a : c'est la bonne formule ! Il te reste plus qu'à faire l'application numérique, tu devrais obtenir 30,8 mW.
Question 5b : Le soucis c'est que tu as encore une inconnue dans ton équation : vmoy.
Tu dois passer par Qv = S*vmoy = ΠR² * vmoy puis isoler le vmoy et l'injecter dans la formule. Tu devais trouver un rayon minimal de 0,336 mm.
Question 5c : La résistance hydraulique supplémentaire R'hyd = Résistance hydraulique dans la partie rétrécie à laquelle on enlève la résistance hydraulique déjà présente sur une longueur L'. Ensuite il manque plus qu'à isoler ce L'.
Question 4 : il y a un petit soucis d'application numérique. Normalement avec un débit de 4,52.10^-6 m^3/s et une différence de pression de 44,9.10^2 Pa tu devrais trouver une puissance de 20,3 mW.
Question 5a : c'est la bonne formule ! Il te reste plus qu'à faire l'application numérique, tu devrais obtenir 30,8 mW.
Question 5b : Le soucis c'est que tu as encore une inconnue dans ton équation : vmoy.
Tu dois passer par Qv = S*vmoy = ΠR² * vmoy puis isoler le vmoy et l'injecter dans la formule. Tu devais trouver un rayon minimal de 0,336 mm.
Question 5c : La résistance hydraulique supplémentaire R'hyd = Résistance hydraulique dans la partie rétrécie à laquelle on enlève la résistance hydraulique déjà présente sur une longueur L'. Ensuite il manque plus qu'à isoler ce L'.
Rirox- Messages : 41
Date d'inscription : 21/03/2020
Re: ED 2019 Dynamique des fluides
Salut,
j'ai refais ces questions avec ce que vous avez dit j'ai enfin compris mercii beaucoup pour l'aide.
Et aussi sur la photo de l'exercice 2 que j'avais envoyé est ce que vous savez où est le problème parce que je trouve toujours Vb égal 0.
Mercii
j'ai refais ces questions avec ce que vous avez dit j'ai enfin compris mercii beaucoup pour l'aide.
Et aussi sur la photo de l'exercice 2 que j'avais envoyé est ce que vous savez où est le problème parce que je trouve toujours Vb égal 0.
Mercii
karim.dgs- Messages : 6
Date d'inscription : 17/09/2020
Re: ED 2019 Dynamique des fluides
Pour l'exercice 2 : il y a une méthode beaucoup plus facile ; tu peux utiliser la conservation du débit volumique entre le point B et le point C.
Qv = S * Vb = S * Vc
Les 2 points B et C sont dans la canalisation, donc tu peux simplifier par la section S.
Finalement, la vitesse en B est la même que la vitesse en C.
Qv = S * Vb = S * Vc
Les 2 points B et C sont dans la canalisation, donc tu peux simplifier par la section S.
Finalement, la vitesse en B est la même que la vitesse en C.
Rirox- Messages : 41
Date d'inscription : 21/03/2020
Re: ED 2019 Dynamique des fluides
Ahhh d'accord je viens de réessayer j'ai trouvé la même chose mercii beaucoup !!!!
karim.dgs- Messages : 6
Date d'inscription : 17/09/2020
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