Pompe à chaleur de piscine : choisir – comment choisir – lequel choisir – Dimensionnement des ouvrages – Cours de construction

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  • Intex Easy Set 28108NP - Piscine gonflable + Pompe filtre
    Pays de fabrication Chine, Forme Ronde, Hauteur piscine 61cm, Capacité piscine 1942L, Largeur piscine 244cm, Hauteur max de l'eau 42cm, Nb maximal de personnes 3-4, Couleur piscine Bleue, Débit horaire max 1250L/h, Filtre À cartouche
  • Intex Rectangular Frame 28274NP - Piscine + Pompe filtre
    Forme Rectangulaire, Longueur piscine 450cm, Largeur piscine 220cm, Hauteur piscine 84cm, Hauteur max de l'eau 72cm, Capacité piscine 7127L, Nb maximal de personnes 5-6, Couleur piscine Bleue, Débit horaire max 2006L/h, Filtre À cartouche
  • Intex Easy Set 28122NP - Piscine gonflable + Pompe filtre
    Pays de fabrication Chine, Forme Ronde, Hauteur piscine 76cm, Capacité piscine 3853L, Largeur piscine 305cm, Hauteur max de l'eau 53cm, Nb maximal de personnes 3-4, Couleur piscine Bleue, Débit horaire max 1250L/h, Filtre À cartouche
  • Intex Easy Set 28118NP - Piscine gonflable + Pompe filtre
    Pays de fabrication Chine, Forme Ronde, Hauteur piscine 61cm, Capacité piscine 3077L, Largeur piscine 305cm, Hauteur max de l'eau 42cm, Nb maximal de personnes 3-4, Couleur piscine Bleue, Filtre À cartouche, Débit horaire max 1250L/h
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  • BESTWAY Fast Set Piscine hors sol, 366 x 76 cm, avec pompe 57274
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  • BESTWAY Fast Set Piscine hors sol motif rotin gris, 457 x 107 cm, avec pompe 57372
    Facile et rapide a monter, le kit piscine Fast Set™ de Bestway® vous permettra de vous prélasser au bord de votre nouvelle piscine en un rien de temps. Cette piscine est idéale pour amuser vos enfants et leur faire découvrir le plaisir d’une baignade et les joies de la piscine en toute sécurité. Les enfants vont adorer passer leurs journées d’été a s’éclabousser et a jouer dans l’eau, et les parents pourront également profiter d’une baignade agréable et relaxante. La pompe de filtration inclue avec la piscine vous aidera a garder une eau propre. Avec son liner effet rotin, elle apportera une petite touche de décoration a votre jardin. L’été n’est pas vraiment l’été sans la piscine Fast Set™ de Bestway® ! Caractéristiques: Dimensions: 457 x 107 cm Volume d'eau a 80%: 12 362 L Débit de la pompe: 2 006 L Compatibilité des cartouches: Cartouche 58094 (II) Matériau: Duraplus™ Temps de montage: 10 minutes Contenu: 1 piscine 1 pompe de filtration 1 cartouche de filtration 1 échelle Technologies: Avec son procédé d’installation ultrasimple Fill & Rise™, pas de prise de tete ! Il vous suffit de choisir une surface plane, de gonfler l’anneau supérieur et la piscine se levera au fur et a mesure qu’elle se remplira d'eau. Le liner est fabriqué en DuraPlus™, un matériau extremement résistant fait de 3 épaisseurs renforcées, 85 % plus résistant a la perforation que le PVC. Il est réputé pour sa résistance a la perforation, sa durabilité et sa longévité. Photo d'illustration>
  • BESTWAY Fast Set Piscine hors sol ronde effet rotin, 366 x 76 cm, avec pompe 57445
    Facile et rapide a monter, le kit piscine Fast Set™ de Bestway® vous permettra de vous prélasser au bord de votre nouvelle piscine en un rien de temps. Cette piscine est idéale pour amuser vos enfants et leur faire découvrir le plaisir d’une baignade et les joies de la piscine en toute sécurité. Les enfants vont adorer passer leurs journées d’été a s’éclabousser et a jouer dans l’eau, et les parents pourront également profiter d’une baignade agréable et relaxante. La pompe de filtration inclue avec la piscine vous aidera a garder une eau propre. Avec son liner effet rotin, elle apportera une petite touche de décoration a votre jardin. L’été n’est pas vraiment l’été sans la piscine Fast Set™ de Bestway® ! Caractéristiques: Dimensions: 366 x 76 cm Volume d'eau a 80%: 5 377 L Débit de la pompe: 1 249 L Compatibilité des cartouches: Cartouche 58093 (I) Matériau: Duraplus™ Temps de montage: 10 minutes Contenu: 1 piscine 1 pompe de filtration 1 cartouche de filtration Technologies: Avec son procédé d’installation ultrasimple Fill & Rise™, pas de prise de tete ! Il vous suffit de choisir une surface plane, de gonfler l’anneau supérieur et la piscine se levera au fur et a mesure qu’elle se remplira d'eau. Le liner est fabriqué en DuraPlus™, un matériau extremement résistant fait de 3 épaisseurs renforcées, 85 % plus résistant a la perforation que le PVC. Il est réputé pour sa résistance a la perforation, sa durabilité et sa longévité. Photo d'illustration>
  • BESTWAY Fast Set Piscine hors sol, 457 x 84 cm, avec pompe 57313
    Facile et rapide a monter, le kit piscine Fast Set™ de Bestway® vous permettra de vous prélasser au bord de votre nouvelle piscine en un rien de temps. Cette piscine est idéale pour amuser vos enfants et leur faire découvrir le plaisir d’une baignade et les joies de la piscine en toute sécurité. Les enfants vont adorer passer leurs journées d’été a s’éclabousser et a jouer dans l’eau, et les parents pourront également profiter d’une baignade agréable et relaxante. La pompe de filtration inclue avec la piscine vous aidera a garder une eau propre. L’été n’est pas vraiment l’été sans la piscine Fast Set™ de Bestway® ! Caractéristiques: Dimensions: 457 x 84 cm Volume d'eau a 80%: 9 677 L Débit de la pompe: 2 006 L Compatibilité des cartouches: Cartouche 58094 (II) Matériau: Duraplus™ Temps de montage: 10 minutes Contenu: 1 piscine 1 pompe de filtration 1 cartouche de filtration Technologies: Avec son procédé d’installation ultrasimple Fill & Rise™, pas de prise de tete ! Il vous suffit de choisir une surface plane, de gonfler l’anneau supérieur et la piscine se levera au fur et a mesure qu’elle se remplira d'eau. Le liner est fabriqué en DuraPlus™, un matériau extremement résistant fait de 3 épaisseurs renforcées, 85 % plus résistant a la perforation que le PVC. Il est réputé pour sa résistance a la perforation, sa durabilité et sa longévité. Photo d'illustration>

calcul de structure

Dimensionnement des structures


Introduction au dimensionnement des structures


Dimensionnement des structures

UN la structure est un assemblage intelligent d’éléments et de matériaux pour assurer une fonction.

La Figure I.1 montre par exemple la structure en balsa d’un avion d’aéromodélisme permettant d’assurer la forme de la voilure, ainsi que la structure d’un pylône électrique qui maintient les lignes électriques à une certaine hauteur.

Les but du dimensionnement est de déterminer les formes, les dimensions, les matériaux afin de satisfaire la fonction recherchée dans tous les conditions de vie structurelles. Par example la structure du radeau du modèle réduit doit résister aux forces aérodynamiques

Dimensionnement des structures

Figure I.1 – Exemples de structures : structure en balsa d’un modèle réduit d’avion, pylône électrique

Dimensionnement des structures

Figure I.2 – Problème réel : dimensionnement des pieds de table.

en vol, la structure du pylône électrique doit résister aux vents forts et aux charges de neige et de glace.

Il existe deux méthodes principales pour dimensionner une structure :

  • Méthode « essai et erreur » non prédictive : on construit un vrai prototype (ou une maquette à échelle réduite), puis on le teste en conditions réelles ; cette méthode présente l’avantage de ne nécessiter aucune connaissance a priori en mécanique mais est coûteuse.
  • Méthode prédictive : on réalise un modèle mécanique « virtuel » basé sur des équations mathématiques, puis on le teste ; cette méthode est moins coûteuse, mais présente l’inconvénient de faire appel à des connaissances en mécanique et en mathématiques.

C’est cette deuxième méthode qui est développée dans ce cours. Nous nous limitons à dimensionnement des structures en statique et en élasticité linéaire.


vrai problème

Le vrai problème consiste (Fig. I.2) :

  • UN la structurey compris les incertitudes sur sa géométrie et son matériau ;
  • Des liaisons avec l’extérieur, souvent assez mal maîtrisées ;
  • Des efforts appliqués, parfois assez complexes.

Lors de la phase de conception, la solution réelle de ce problème n’est pas accessible (déplacements, contraintes, etc.). Une fois que la structure fabriquée et placée dans son environnement, la solution est partiellement accessible par des mesures (jauges de contrainte, photoélasticité, etc.).


I.1.1 Modèle mécanique

Afin de trouver une solution approchée du problème réel, nous utilisons un modèle mathématique du problème réel. Les modèles généralement utilisés en mécanique sont :

  • le modèle poutre,
  • le modèle de plaque,
Dimensionnement des structures

Figure I.3 – Trois modèles de pied de table.

  • le modèle de coque,
  • le modèle plan en contraintes planes,
  • le modèle plan en déformations planes,
  • le modèle axisymétrique,
  • les modèle en trois dimensions.

Pour l’exemple précédent d’un pied de table, on peut par exemple choisir :

  • Le modèle poutre (Fig. I.3 a) :
  • hypothèse cinématique du faisceau
  • 1 variable le long de l’axe du faisceau décrit le problème
  • évidement de type poutre
  • torseurs d’efforts équivalents
  • Le modèle de coque (Fig. I.3 b) :
  • hypothèse cinématique de coque
  • 2 variables sur la surface moyenne de la coque décrivent le problème
  • évidement en coquille
  • torseurs de force équivalente distribuée
  • Les modèle en trois dimensions (Fig. I.3 c) :
  • encastrement tridimensionnel
  • 3 variables dans les 3 directions de l’espace décrivent le problème
  • forces de surface réparties

Pour les trois modèles proposés, l’encastrement est parfaitement modélisé tandis que la vraie liaison est réalisée par une pièce intermédiaire souple. Ces modèles ne permettent pas dimension cette pièce intermédiaire. Il appartient au designer de choisir le modèle le plus adapté par rapport aux critères de dimensionnement qu’il juge les plus judicieux.


En résumé:


I – Torseur de poutre et de cohésion

  • I.1 Introduction au dimensionnement des structures
  • I.1.1 Modèle mécanique
  • I.2 Modèle de faisceau
  • I.3 Faisceau dans son environnement
  • I.4 Torseur de cohésion
  • I.4.1 Définition
  • I.4.2 Détermination
  • I.4.3 Classification des contraintes


II – Contraintes simples sur les poutres

  • II.1 Traction
  • II.1.1 Torseur de cohésion
  • II.1.2 Contrainte normale
  • II.1.3 Allongement, déformation et déplacement
  • II.1.4 Relation contrainte-déformation
  • II.1.5 Relation entre la force axiale et le chargement
  • II.2 Torsion
  • II.2.1 Torseur de cohésion
  • II.2.2 Moment quadratique polaire de la section
  • II.2.3 Contrainte tangentielle
  • II.2.4 Déformation et rotation des sections
  • II.2.5 Relation contrainte-déformation
  • II.2.6 Relation entre couple et chargement
  • II.3 Flexion
  • II.3.1 Torseur de cohésion
  • II.3.2 Moment quadratique de la section
  • II.3.3 Contrainte normale
  • II.3.4 Déformation
  • II.3.5 Voyage
  • II.3.6 Relation contrainte-déformation
  • II.3.7 Relations moment fléchissant – effort tranchant – chargement


3 – Calcul des pistes

  • III.1 Hypothèses et critère de dimensionnement
  • III.1.1 Hypothèses sur les liens
  • III.1.2 Règles de construction d’une ferme
  • III.1.3 Critère de dimensionnement
  • III.2 Méthode des nœuds
  • III.3 Flambement des poutres droites
  • III.3.1 Présentation
  • III.3.2 Charge critique de flambement d’une poutre droite
  • III.3.3 Élancement et rayon de giration
  • III.3.4 Critère de dimensionnement
  • III.3.5 Autres conditions aux limites


IV – Contraintes et déformations

  • IV.1 Présentation
  • IV.2 Caractérisation des contraintes et déformations tridimensionnelles
  • IV.2.1 Opérateur de contraintes et déformations
  • IV.2.2 Théorème de superposition
  • IV.3 Problème de schéma
  • IV.3.1 Hypothèses
  • IV.3.2 Etat des contraintes planes
  • IV.3.3 Expressions des contraintes subies par un carré non aligné avec x et y
  • IV.3.4 Expressions des déformations d’un carré non aligné avec x et y
  • IV.3.5 Relation entre contraintes et déformations d’un carré non aligné sur x et y
  • IV.3.6 Directions principales
  • IV.3.7 Cercle de Mohr des contraintes


V – Critères de dimensionnement

  • V.1 Objectifs
  • V.2 Matériaux ductiles : critère de Tresca
  • V.3 Matériaux ductiles : Critère de Von Mises
  • V.4 Comparaison des critères de Tresca et de Von Mises
  • V.5 Fatigue des matériaux


VI – Enveloppes fines

  • VI.1 Action d’un fluide au repos sur un solide
  • VI.2 Application à un réservoir cylindrique
  • VII Présentation de calcul par éléments finis
  • VII.1 Etude de l’élément barre
  • VII.1.1 Équilibre de l’élément barre
  • VII.1.2 Exemple d’application
  • VII.1.3 Remarques sur la méthode des éléments finis
  • VII.2 Etude de deux barres
  • VII.2.1 Assemblage des matrices élémentaires de rigidité
  • VII.2.2 Mise en œuvre pratique
  • VII.3 Elément de barre pour le calcul de réseau
  • VII.4 Elément de poutre pour le calcul du portail


VIII – Moyens expérimentaux

  • VIII.1 Jauges de contrainte
  • VIII.1.1 Prince
  • VIII.1.2 Pont de Wheatstone
  • VIII.1.3 Utilisation de la boîte
  • VIII.1.4 Différents montages
  • VIII.1.5 Capteurs de jauge
  • VIII.1.6 Exploitation d’une rosette de 3 jauges à 45o
  • VIII.2 Photoélasticité
  • VIII.2.1 Chefs
  • VIII.2.2 Équation
  • VIII.2.3 Réseaux de courbes caractéristiques


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