COMPOSITION DES VITESSES

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Le but de cet exercice est de vérifier la 2ème loi de Newton:
Advertisements

Chapitre 8: Mouvement d’un solide
CIR 1 on doit connaître la vitesse d’un point du solide et la direction de la vitesse d’un autre point. Représenter la vitesse connue VA à l’échelle et.
Chapitre 03 mouvement et vitesse
1 – OBJET DE LA CINÉMATIQUE
Diamètre bille d’acier D = 1,8 cm , Dt = 50 ms
3) Diagramme d’interaction (0,5)
Cinématique Graphique
Décrire une similitude
Les axes du tour à commande numérique
Etude cinématique du Robot Rovio.
GRUES PORTUAIRES.
Cinématique graphique Portail FAAC
Chapitre 3 La cinématique à une dimension
3. Trajectoire (suite) - Vecteur normal - Rayon de courbure - Trièdre de Frenet.
CINEMATIQUE PLANE OBJECTIF :
1. Calcul des quantités de mouvement
Construction des vecteurs vitesse et accélération
1) a. Vitesse moyenne A: v A = A 0 A 6 /6  = 96cm=960mm 960/240=4 m/s Vitesse moyenne B: v B = B 0 B 6 /6  =4 m/s Vitesse instantanée de A en t3: v At.
III. La mécanique de Newton
Levier à galet + poussoir actionnés par un vérin
Vecteur vitesse.
Correction du DM2 mvt.
3. Trajectoire (suite) - Calcul de l’abscisse curviligne
Cinématique d'un Solide 1 par rapport à un solide 2.
Le mouvement en deux dimensions
Etude d’un train d’atterrissage
Composition des mouvements poly p 26-29
Etude des performances cinématiques de la plateforme 6 axes
Vecteurs et translations
Cinématique Graphique Plane
PHYSIQUE (10 points) Étude d’une moissonneuse batteuse La moissonneuse-batteuse est une machine agricole utilisée pour la récolte des plantes à graines,
Théorème de l’équiprojectivité.
RESOLUTION D’UN PROBLEME DE STATIQUE GRAPHIQUE
EQUERRE HYDRAULIQUE qv = V.S V = 33,16mm.s-1 S = 5027 mm2 40x40x
Tracé du vecteur accélération
Montrons que dans le cas d’un mouvement circulaire l’accélération s’exprime dans la base de Frenet: y O T M N j α i.
Déterminer les vecteurs vitesse et accélération sur un enregistrement
Echelle 1/2  = 30 ms Fr.Sajot - Lycée Léonard de Vinci - CALAIS.
Chapitre 4 PRINCIPE DE LA MECANIQUE CLASSIQUE
Résolution graphique par la méthode du CIR
Vecteur accélération.
Cinématique graphique
PRINCIPE DE PASCAL Cric hydraulique FONCTIONNEMENT PHASE ASPIRATION
Cinématique graphique
La notion de vecteur En mathématiques, En sciences physiques, F
2.C : détermination de la vitesse de sortie du vérin
Pour démarrer tapez sur la barre d’espace
Transmission de puissance avec transformation de mouvement
Construire un graphique
Cinématique d'un Solide 1 par rapport à un solide 2.
Les données GPS.
Les points A et B ont des trajectoires superposables.
Tracé de vecteur vitesse
Vers la deuxième loi de Newton
Chapitre 11 : Mouvements (cinématique) et première loi de Newton.
Chronophotographies du mouvement rectiligne d’une voiture
Mathématiques pour la Physique
Chapitre 7 Section 7.2 Les types de mouvements.
TP P11 : Comment cela tourne une planète ?
Courbes de Bézier P2 P1 P3 P0 O
Identifier le mécanisme en coloriant les pièces indiquées :
LES TORSEURS.
Encaisseuse.
Calcul et sens de déplacement des plaques lithosphériques à l’aide du GPS Principe: Nord Ouest Est Sud.
CINEMATIQUE PLANE Données de départ : Objectif :
Chapitre 6 Cinématique II.
STRUCTURE DU SOL.
ENREGISTREMENT DU MOUVEMENT DU CENTRE D’INERTIE D’UN PALET SUR UN PLAN HORIZONTAL, SANS FROTTEMENT ET SOUMIS A L’ACTION D’UN RESSORT Données : Masse du.
Aa. b b c a.
Transcription de la présentation:

COMPOSITION DES VITESSES Le mouvement de la charge par rapport au sol est le composé de 2 autres mouvements : charge par rapport au portique portique par rapport au sol 1 2 Mvt2/1 A Mvt2/0 Mvt1/0 Mvt2/0 = Mvt2/1 + Mvt1/0

COMPOSITION DES VITESSES relation de composition des vitesses pour un point A de la charge : 1 2 A VA2/1 VA1/0 VA2/1 VA2/0 VA2/0 VA1/0 VA2/0 = VA2/1 + VA1/0

COMPOSITION DES VITESSES le portique se déplace vers la droite à 0,5 m.s-1 - la charge descend à 0,2 m.s-1 Exemple : Tracez les vecteurs-vitesses du point A2/1 puis A1/0 Tracez le vecteur-vitesse du point A2/0 Mesurez sa norme :_______mm et calculez la valeur de la vitesse :__________ m.s-1 54 0.54 1 2 A VA1/0 VA2/1 VA2/0 Par le calcul : VA2/0 = 0.54 m.s-1

B C A  = V/R = 72 / 7200 = 0.01rad/s rotation rotation VB3/0 = Mvt3/0 : _______________ donc le vecteur vitesse de B3/0 est  en B à BC rotation Mvt1/0 : _______________ donc le vecteur vitesse de B1/0 est  en B à AB rotation VB3/0 = VB3/2 + VB2/1 + VB1/0 A C B 3 2 1 Échelle 1 :100 VB3/0 B étant le centre de la rotation 3/2 VB1/0 VB3/2 = 0 VB3/0 = VB2/1 + VB1/0 VB2/1 Mvt2/1 : le mouvement est une translation VB2/1 = 2 cm.s-1 VB3/0 = mm  cm.s-1 72 7.2 VB1/0 = mm  cm.s-1 66 6.6 Calcul de 3/0  = V/R = 72 / 7200 = 0.01rad/s