TPE – Les grands progrès technologiques

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
LE PA MAC 50.
Advertisements

THERMOPILES & ELECTRONIQUES
Projet 3ème dérogatoire Conception de l’engin du XXII siècle !
M. SAILLOUR Lycée Notre Dame du Kreisker St Pol de Léon
Exposé construction : Le moulage RIBLET Nicolas AUGELMANN David.
REPONDRE LE MIEUX POSSIBLE AUX QUESTIONS ;
Les conditions du travail aérobie
ENERGIE et PUISSANCE.
Etude du cas de la motorisation hybride
Les différentes solutions recherchées.
LE FAMAS.
Qu’est-ce que la puissance d’un appareil électrique ?
L ES C ARABINES Par Makenzie, Tyler, Jeff, et Alex.
HI CW Interventions - Training DP/HoM_June 13 DAM
Comité détudes n° 4 Efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables Groupe détudes n° 2 : Techniques solaires thermiques et photovoltaïques.
Stockage de l’énergie électrique
Principe du Défibrillateur
Mise en œuvre d’une démarche d’investigation en BTS MAI
LES ENERGIES RENOUVELABLES
Ce document informatique est la pour guider votre travail.
Les systèmes hydrauliques et pneumatiques
Fonction transformer l'énergie
1/29 Le modèle de l ’atome.
Partie 4 : le défi énergétique
FONCTION STOCKAGE LA BATTERIE.
LE RELAIS.
BACCALAUREAT STI ELECTROTECHNIQUE CLASSE TERMINALE
PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
LE DEMARREUR.
Mise en œuvre et commande d’un moteur piézo-électrique
ACTIVITÉ : COMMENT RECHARGER UN ACCUMULATEUR. Niveau : cycle terminal
Les nanotubes de carbone dans les écrans du futur
Grandeurs Électriques
Par Clément en vacances sur la Côte d’Azur Le 20 décembre 2011
TURBOCOMPRESSEUR A GEOMETRIE VARIABLE
DELRIEU Mathieu MALO Andy SIMUTOGA Clément
Mécanique d’un hélicoptère RC
Armes Rares    .
Systèmes mécaniques et électriques
La première guerre mondiale
Propagation d’ondes de déformation à la surface de l’eau.
Comment fonctionne l'ampoule
Cours 2ème semestre Optique Géométrique Electricité.
Le cours de F6KGL présenté par F6GPX
La technique mécanique
L’énergie électrique.
LA DOMOTIQUE DANS L ’ENTREPRISE
Les nanotubes de carbone dans les écrans du futur
Éclairage des restanques
Gomes Michael, Jardoux Elodie et Auge Benjamin My Eco Business.
SA4- Le diagnostic médical et les ondes
A3. La rétine : la transduction de signal
AGIR DEFIS DU XXI e SIECLE.
T.P.E Science de l’ingénieur Théme : Création d’énergie
Matière et Rayonnements
ALLUMAGE.
Edouard BRANLY L’un des pères de la TSF Clique ICI pour démarrer le quizzICI.
Sources de lumière colorée
Prince Albert / 2004.
Moteur thermique/moteur électrique Dans un véhicule hybride
Production d'énergie électrique
Émeutes Armes non létales.
9ème année – Les Sciences Unité 3: Les caractéristiques de l’électricité Chapitre 9: Les circuits électriques et la transmission de l’énergie électrique.
Énergie cinétique, énergie de position et énergie mécanique
La conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie
Les disciplines de la FFTIR
Les Vérins.
التركيز الإقتصادي واستغلال مراكز الهيمنة وآثارها على التجارة والتنمية في الدول العربية السيد خليفة التونكتي المدير العام السابق للمنافسة والأبحاث الإقتصادية.
الهيئة العامة لحماية المستهلك أساليب الترويج وتأثيراتها على المستهلك خليفة التونكتي - مستشار المنافسة - 1.
Transcription de la présentation:

TPE – Les grands progrès technologiques Thème : les technologies de l’armement NGUYEN Jean-Christophe SERENA Antoine TRAN Duc-Huy Nicolas VARILLON Stan

I. HISTORIQUE DES ARMES TRAN Duc Huy Nicolas

I. les toutes premières armes à distance II. Les premières apparitions des armes à feu III. Transformation modernes des armes dans le courant du XIXème siècle IV. Développement des armes à répétition au cours du XXème siècle V. Les différentes firmes d’arme à feu VI. Comparaison de deux armes à feu de deux époques différentes VII. Conclusion

Fusil à silex (17ème siècle) Précision: Correcte Portée: Limitée Fréquence de tir: Très lente en raison du long temps de recharge Recharge: 1 balle Fonctionnement: un marteau vient taper une plaque de percussion à l’intérieur du canon ce qui produit des étincelles afin d’allumer la charge de poudre ce qui expulse le projectile hors du canon.

Colt Paterson (1835) Type: révolver Précision: Correcte Portée: Moyenne Fréquence de tir: dépend de la vitesse à armer le chien Recharge: 6 balles Fonctionnement: Un revolver désigne une arme de poing munie d'un cylindre tournant, percé de plusieurs chambres, et dont la rotation amène chaque chambre successivement face au canon de l'arme. Il fallait armer le chien (Partie externe d'une arme qui sert à armer le mécanisme et à rendre le percuteur prêt à frapper l'amorce de la cartouche) à chaque coup pour tirer.

Thompson M1A1 L’ un des premier pistolet - mitrailleur Date de création: 1943 Précision: Moyenne Vitesse de la balle à la sortie du canon: 280m/s Portée pratique: 50 -150 mètres Fréquence de tir: 700 coups/minutes Recharge: 20/30 balles Fonctionnement: Un simple maintient sur la détente et les cartouches du chargeur défilent jusqu’à ce que le chargeur soit vide.

II. LA TECHNOLOGIE DES ARMES À FEU VARILLON Stan

I. Historique de l’arme à feu et de son modèle le plus populaire : I. Historique de l’arme à feu et de son modèle le plus populaire : le pistolet II. Il existe deux grandes catégories, les pistolets et les revolvers. III. Les deux fonctionnements des armes à feux IV. L’énergie déployée V. Le pistolet sous toutes ses coutures VI. Le GLOCK

Glock – Vue de l’ Extérieure

Glock – Vue de L’intérieure

Animation

bourrelet

La cartouche - composition 1) Culot 2) Lumière 3) Poudre 4) Douille (étui) 5) Balle (ogive)

La cartouche - Schéma

Système

Système en déroulement

Mécanisme - Percuteur

Mécanisme - Complet

III. LA TECHNOLOGIE DES ARMES ELECTRIQUES NGUYEN Jean-Christophe

Le TASER est un pistolet à impulsions électriques, celui-ci lance une puissante décharge électrique à faible ampère. Pour ce TPE, nous étudierons le modèle TASER X-26C qui équipe de plus en plus la police nationale ainsi que la gendarmerie.

I. Présentation générale II. Fonctionnement interne du TASER II.1 Transformateur élévateur de tension II.2 Résistance III. Fonctionnement interne de la cartouche IV. Efficacité prouvée ? V. Conclusion

Fonctionnement interne du TASER

Le TASER est une arme à décharges électroniques dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Portée moyenne de 7.60 mètres avec une vitesse de 50 m/s. 50 000 volts pour 2 mA. 17 impulsions par seconde (1 impulsion dure 100 microseconde). Séquence de 2 secondes. Bloque le système nerveux. Sans effets à long terme

Voici le schéma électrique simplifié su TASER. Batterie (6) Relais électromagnétique Levier de sécurité (7) Transformateur élévateur Ecran digital (8) Résistance L.A.S.E.R. (9) Electrode Détente

Voici le transformateur élévateur de tension : 1 tour du noyau = 1 spire Si Ns > Np  Vs > Vp  transformateur élévateur de tension Si Ns < Np  Vs < Vp  transformateur abaisseur de tension

IV. LES TECHNOLOGIES UTILISEES DE L’ARMEMENT DU FUTUR SERENA Antoine

I. Qu’est-ce que la BOA II. L’équipement et le rôle du soldat FELIN dans la BOA III. Le drone et son rôle dans la BOA IV. Application de la nanotechnologie IV.1. La libellule miniaturisée IV.2. L’amélioration des textiles IV.3. Matériaux nanostructurés V. Autres armements disponibles dans le futur V.1. L’Active Denial System (ADS) V.2 Personnel Halting and Stimulation VI. Conclusion

Les applications militaires 257 millions de dollars pour les applications militaires de la nanotechnologie Miniaturisation : moins encombrant et plus léger FELIN : 35 à 23 kg Exosquelette

Amélioration des textiles : Blindage Absorption des ondes lumineuses

Les applications médicales Domaine médical : Prothèse rétinienne

Les applications civiles Le drone libellule : Poids : 20 milligrammes Envergure : 6 centimètres Ordre transmis sous forme de tension électrique Forte consommation d’énergie 180 000 nano muscles