mercredi 14 janvier 2015

Séance du Mercredi 14 Janvier 2015
Lors de cette séance nous avons traités les images que nous  avions obtenu lors de la séance précédente

Production de grains :

Séance du 14 janvier 2015

I)                   Montage avec transistor bipolaire 3,55 :

Nous avons essayé un nouveau montage avec un transistor bipolaire 3,55qui ressemble fort au montage avec l’IGBT.

Nous avons constaté que le montage ne fonctionne pas.

Tout d’abord  nous avons cru que c’était l’alimentation qui ne fonctionnait pas, nous l’avons donc testé en dehors du circuit. Nous recevons bien une tension et une intensité, ce qui veut dire que ce n’est pas celui-ci  qui pose problème. Peut-être que le montage réalisé aujourd’hui est faux, voir même le schéma du circuit.  (A voir la fois prochaine)



II)                Montage avec un tambour :

Après nous avons essayé de broyer du  verre à l’aide d’un moteur et avec un alternostat ; où était fixé un pot de peinture vide sur la tige. Nous y avons mis plusieurs boulons de différentes tailles.

Nous constatons plusieurs problèmes :

Le problème d’inertie (même avec une vitesse faible l’objet est soumis à une force d’inertie) 

Le problème de la tension de seuil ; le moteur ne se met en route qu’a partir d’une certaine tension.

mardi 6 janvier 2015

Mercredi 10 décembre
Nous avons décidé de ne plus mettre un potentiomètre pour mesurer mais plutôt un capteur d’angle qui permettra d’avoir une différence angulaire. Et se système évitera les frottements.
Capteur de position d’angle :

De plus nous avons réalisé sur blender une maquette du dispositif en 3D.



                                                                                                                               

                                                                   Le mercredi 17 décembre


 Nous avons mis en place une labview permettant de prendre l’acquisition des mesures directement.




Mercredi 26 novembre


Etude de déchiromètre.

        On a choisie d’étudier l’Energie cinétique et énergie potentiel entre un point a et b, pour pouvoir donner une valeur approximative.

Formule
Energie cinétique 1/2*m*v²
Energie potentiel (ep)=m*g*z
Epa= 0
Epb=mgzb
Ecb=0
Eca=1/2 mva²
On néglige les frottements axiaux (air et axe)
1/2va²=R(1-cosR)
Nous avons déduit la vitesse : va=√2gR(1-cosR)

      Nous ne pouvons pas utiliser ces calculs car nous avons pensé à utiliser un potentiomètre qui pourra nous donner une différence de tension entre à vide et avec le papier à testé.







Mercredi 3 décembre


Nous avons mi en place un schéma avec les différentes cotations (voir photo)
Nous avons réalisé se schéma sur la base des données que nous avons recueilli en appelant une l’entreprise qui fabrique des déchiromètres.
Nous avons testé en mettant des poids et en fessant une faille de 0.5 cm la masse approximative pour déchiré le papier cela nous donnera une grandeur d’idée de la masse qu’on doit mettre sur le déchiromètre.

Donc la masse doit être de 0.7 kg.

mercredi 17 décembre 2014

Séance du Mercredi 17 Décembre 2014 (BECOURT et BENKHADRA)
           Lors de cette séance nous avons capturé grâce au logiciel scopePhoto les image des particules des différents papiers de verre (Cf photo) observé au microscope. Et grace à ImageJ nous avons pu traiter ces différents particules et définir leurs circularité :


Voici le papier abrasif a étudier :






On extrait les particules collés en frottant le papier. On met les particules sur une lame que l'on place sur le microscope.
 
 
 
 
 






 
La camera ci-dessus à droite ce place à l'emplacement de l'oculaire sur le microscope. Il nous permet d'obtenir informatiquement une image des particule observés. Ensuite on peut traiter les image à l'aide du logiciel image j. On binarise l'image et on utilise la détection de particules. toute les particules d'une images seront détecter et on pourra les traité selon les critères désirés :
- Aire
- périmètre
- position dans l'image (en pixels)
 
non binarisée

binarisée













 Grâces aux résultats obtenu on calcul la circularité avec le logiciel "excel" grâce à la formule :

Circularité = 4*Pi*(Aire/périmètre²)






                                La colle                                




                                           10.12.2014                                          



Nous avons réalisé la même expérience que la fois précédente en remplaçant le papier sulfurisé par de l'huile.
Mais nous avons constaté que l'huile de facilité pas forcement le décollage de la colle sur la plaque chauffante. De plus nous avons chauffé la colle plus longtemps et incliné la plaque chauffante lors de son refroidissement afin d'avoir une meilleure répartition de la colle et une couche de colle plus fine


                                            17.12.2014                                          



Nous avons pris 2 récipients de tailles différentes un pour la colle Néoprène ( grand récipient) et un pour la colle Bicomposante ( petit récipient). Nous avons ensuite mesurer la contenance de ces différents récipients grâce à une pipette graduée. Pour ce fait nous avons rempli ces récipients d'eau distillée jusqu'à ras bord puis nous avons regardé le volume introduit dans chacun des récipients et nous les avons pesé à vide afin d'avoir la masse de colle introduite dans le récipient:

Pour la Néoprène:
 -> Le grand récipient: contenance 13.70 mL d'eau et pèse 12.896 g à vide 
-> Masse du récipient avec la colle: 25.2 g. On enlève la masse du récipient -12.896 g. Nous avons donc introduit 12.304 g de colle Néoprène.

Pour la Bicomposante:
-> Le petit récipient: contenance 1.45 mL d'eau et pèse 9.07 g à vide
-> Masse du récipient avec la colle 10.37 g. On enlève la masse du récipient -9.07 g. Nous avons donc introduit 1.30 g de colle Bicomposante.

Le but de cette démarche est de trouver le volume de colle déposé sur la papier, pour cela nous avons du déterminer la masse volumique.

 Pour la Néoprène:
Masse volumique: -> m/V, avec la masse en g et le volume en L
                                      -> 12.304/(13.70*10^-3)=898.1 g.L-1

Pour la Bicomposante:
Masse volumique: -> m/V, avec la masse en g et le volume en L
                                      -> 1.30/(1.45*10^-3)=896.6 g.L-1

Pour trouver le volume, nous allons nous servir de la masse volumique ainsi que de la masse. 
Nous allons tout d'abord peser le papier seul, on aura donc une masse m1, ensuite nous allons pesé le papier avec la colle, nous aurons une masse m2. Nous ferons la différence des deux masses: m2-m1, nous obtiendrons une masse m' qui correspondra  à la masse de la colle.
Puis nous ferons le calcul du volume: Volume=masse/masse volumique.
Une fois le volume trouvé, il nous fera calculer la surface du support afin de trouver l'épaisseur de la colle sur le papier: Épaisseur=Volume/Surface.



A La rentrée : 14/01/15


Nous allons faire des recherches sut les colles thermoplastiques ainsi que le vernis déposé sur le papier à poncer et pourquoi pas chercher à faire une synthèse de colle thermoplastique.
On cherchera aussi si les colles Néoprènes et Bicomposantes ont beaucoup de solvants ou non. Pour cela on pèsera le papier après la pose de colle puis on laissera sécher celle ci une semaine pour voir si il y a eu une perte de masse ou non.

Production de grains fonctionnement IGBT

Production de grains :
Séance du 3/12/2014 :
Fonctionnement de l’IGBT :
I)                  IGBT :
Le transistor bipolaire à grille isolée (IGBT, de l’anglais Insulated Gate Bipolar Transistor) est un dispositif semi-conducteur de la famille des transistors qui est utilisé comme interrupteur électronique, principalement dans les montages de l’électronique de puissance.Il est isolé électriquement et il conduit thermiquement.

G-> Gate joue le rôle d’entrée de commandes.
C-> Collecteur joue le rôle d’entrée pour le courant.
E-> Emetteur joue le rôle de sortie.
II)               Montage
1)   Matériels
Pour faire le montage il nous a fallu le matériel suivant :
-         Diviseur de tension
-         Oscilloscope
-         Réostat (33 ohm)
-         Générateur (30V-10A) réglé sur 20V-1A
-          IGBT
-          Radiateur
-          Résistance de 2,2 ohm
-          GBF ( fréquence de 10Hz)
2)   Problème rencontré

Etant donné que l’IGBT chauffe de trop nous l’avons fixé sur un radiateur pour qu’il y ait transmission de chaleur.
Les bornes COM étant toutes relié au réseau a cause de la prise de terre, cela provoque des interférences. Il faut donc mettre un diviseur de tension régler sur 1/10
III)            Exploitation

On règle l’oscilloscope (on oublie pas de faire le offset à l’aide du GBF)
Pour le GBF on obtient une tension de 20 V car T=1/5=0.2*10=20V
Avec une fréquence de 10 Hz.
             Remarque :
Même si la courbe ne varie pas sur l’oscilloscope, I varie sur le générateur.
Cela a cause du réostat. Il faudra donc mettre un condensateur pour limiter I.