1
Formulaire d'Électrotechnique Mécanique Travail W = Fd Puissance P = W t Puissance d'un moteur P = T P = nT 30 Énergie cinétique E C = 1 2 mv 2 E C = 1 2 J 2 E C = 2 1800 Jn 2 Rendement = puissance utilisable / puissance fournie = P 2 P 1 Variation de vitesse sans charge n = 30 T t J avec charge n = 30 T M T C t J Moteur et entrainement linéaire nT = 30 vF Thermodynamique Chaleur requise pour chauffer un corps Q= mc Rendement turbine a vapeur =1T 2 T 1 T 1 =temp abs entrée turbine T 2 = sortie turbine Pertes par radiation P = kA T 1 4 T 2 4 T 1 =temp abs du corps T 2 = temp abs des parois Pertes par conduction P = A t 1 t 2 d d = épaisseur du matériaux, t = temp des deux faces Perte par convection P =3 A t 1 t 2 1 , 25 t 1 = temp de surface t 2 = temp de l'air ambiant Convection forcée P =1280 D t 2 t 1 D = débit d'air refroidissant Électricité Loi d'Ohm E = RI Puissance P = EI P = RI 2 P = E 2 R Énergie W = Pt

formulaire Electrotechnique.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: formulaire Electrotechnique.pdf

F o r m u l a i r e d ' É l e c t r o t e c h n i q u e

Mécanique

Travail W=F d

Puissance P=Wt Puissance d'un moteur P=T P=nT

30

Énergie cinétique EC=12mv2 EC=

12J 2 EC=

2

1800J n2

Rendement = puissance utilisable / puissance fournie =P2

P1

Variation de vitesse sans charge n=30T t J avec charge n=

30TM−T C t J

Moteur et entrainement linéaire nT=30v F

Thermodynamique

Chaleur requise pour chauffer un corps Q=mc

Rendement turbine a vapeur =1−T 2

T 1T1 =temp abs entrée turbine T2 = sortie turbine

Pertes par radiation P=k AT 14−T 2

4 T1 =temp abs du corps T2 = temp abs des parois

Pertes par conduction P= At1−t 2

dd = épaisseur du matériaux, t = temp des deux faces

Perte par convection P=3 At 1−t 21 ,25 t1 = temp de surface t2 = temp de l'air ambiant

Convection forcée P=1280Dt 2−t1 D = débit d'air refroidissant

Électricité

Loi d'Ohm E=RI Puissance P=EI P=R I 2 P=E2

RÉnergie W=P t