Qc=40 m3 /h – DN 100, Ldc= 250 m B C Qb=30 m3 /h...

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TD Hydraulique GI, FST Tanger, Z. EL FELSOUFI 1/12 TD 1: Pertes de charges Les diamètres et les débits sont donnés pour chaque tronçon. La pression au point O est de 5 bars. 1- Calculer les pertes de charge entre O et les autres points en mce: H OA , H OB , H OC , H OD 2- Calculer en mce les pressions aux points: P A , P B , P C , P D TD 2: Equilibrage d’un réseau Les points A, B, C et D sont des robinets de sortie qui diverses directement vers l’atmosphère. Choisir les diamètres dans chaque tronçon pour bien équilibré le réseau TD 3: calcul HMT Les points A, B, C et D sont des robinets de sortie qui diverses directement vers l’atmosphère. Calculer la pression au point O, en déduire l’HMT de la pompe TD 4: calcul HMT Les points A, B, C et D sont des robinets de sortie qui diverses directement vers l’atmosphère. 1- Calculer les débits Qa, Qb et Qc 2- Calculer la pression au point O, en déduire l’HMT de la pompe Qb=30 m3 /h – DN 80, Ldb= 200 m Qc=40 m3 /h – DN 100, Ldc= 250 m Qd=70 m3 /h – DN 150, Ldd= 500 m Qa=15 m3 /h – DN 50, Lda= 150 m A B C D O Q= ? – DN ? Qb=30 m3 /h – DN ?, Ldb= 250 m Qc=40 m3 /h – DN ?, Ldc= 240 m Qd=70 m3 /h – DN ?, Ldd= 210 m Qa=15 m3 /h – DN ?, Lda= 120 m A B C D O Q= ? – DN ? Qb=30 m3 /h – DN ?, Ldb= 200 m Qc=40 m3 /h – DN ?, Ldc= 200 m Qd=70 m3 /h – DN ?, Ldd= 200 m Qa=15 m3 /h – DN ?, Lda= 200 m A B C D O Qt= ? – DN ?, Ld= 80 m, Hg = 69 m Qb= ? – DN 80, Ldb= 200 m, Hgb=30 m B A C O Qt= 250 m3/h – DN ?, Ld= 50 m, Hg = 40 m Qa= ? – DN 150, Lda= 280 m, Hga=20 m Qc= ? – DN 200, Ldc= 230 m, Hgc=10 m

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TD 1: Pertes de charges

Les diamètres et les débits sont donnés pour chaque tronçon. La pression au point O est de 5 bars.

1- Calculer les pertes de charge entre O et les autres points en mce: HOA, HOB, HOC, HOD

2- Calculer en mce les pressions aux points: PA, PB, PC, PD TD 2: Equilibrage d’un réseau

Les points A, B, C et D sont des robinets de sortie qui diverses directement vers l’atmosphère. Choisir les diamètres dans chaque tronçon pour bien équilibré le réseau TD 3: calcul HMT

Les points A, B, C et D sont des robinets de sortie qui diverses directement vers l’atmosphère. Calculer la pression au point O, en déduire l’HMT de la pompe TD 4: calcul HMT

Les points A, B, C et D sont des robinets de sortie qui diverses directement vers l’atmosphère.

1- Calculer les débits Qa, Qb et Qc

2- Calculer la pression au point O, en déduire l’HMT de la pompe

Qb=30 m3 /h – DN 80, Ldb= 200 m

Qc=40 m3 /h – DN 100, Ldc= 250 m

Qd=70 m3 /h – DN 150, Ldd= 500 m Qa=15 m3 /h – DN 50, Lda= 150 m

A

B C

D

O

Q= ? – DN ?

Qb=30 m3 /h – DN ?, Ldb= 250 m

Qc=40 m3 /h – DN ?, Ldc= 240 m

Qd=70 m3 /h – DN ?, Ldd= 210 m Qa=15 m3 /h – DN ?, Lda= 120 m

A

B C

D

O

Q= ? – DN ?

Qb=30 m3 /h – DN ?, Ldb= 200 m

Qc=40 m3 /h – DN ?, Ldc= 200 m

Qd=70 m3 /h – DN ?, Ldd= 200 m Qa=15 m3 /h – DN ?, Lda= 200 m

A

B C

D

O

Qt= ? – DN ?, Ld= 80 m, Hg = 69 m

Qb= ? – DN 80, Ldb= 200 m, Hgb=30 m

B

A C

O

Qt= 250 m3/h – DN ?, Ld= 50 m, Hg = 40 m

Qa= ? – DN 150, Lda= 280 m, Hga=20 m Qc= ? – DN 200, Ldc= 230 m, Hgc=10 m

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TD 5: Similitude

L’essai d’une machine hydraulique à l’air a donnés les résultats suivants : HMTa = 35 m, Qa = 60 m3/h. On donne masse volumique eau=1 kg/l, air = 1.2 kg/m3. Déduire HMTe, Qe, puissance utile pour l’air Pue et pour l’eau Pua, Na/Ne=3. Conclure TD 6: Chois d’un groupe électropompe

Une pompe centrifuge donne à la vitesse de rotation de 1440 tr/min, les caractéristiques suivantes :

H (m) 158,78 154,70 150,28 145,18 138,72 129,54 115,60 91,80 48,28 0,00

Q (l/s) 0,00 24,00 48,00 72,00 96,00 120,00 144,00 168,00 192,00 204,00

R % 0,00 39,90 63,00 105,00 126,00 157,50 136,50 113,40 50,40 0,00

NPSH (m) 0,00 0,14 0,58 1,30 2,30 3,60 5,18 7,06 9,22 10,40

On donne :

• Besoin : Q = 150 l/s

• Aspiration : Hg = 2 m, Ld = 12, 1 coude, 1 crépine

• Refoulement : Hg = 2 m, Ld = 108, 4 coudes, 1 clapet, 1 vanne, Vs = 10 m/s

1- Tracer la courbe caractéristique de la pompe Hp =f(Qp),

2- Qu’il est le point nominal et qu’elle est la puissance consommée en ce point

3- Tracer la courbe caractéristique de l’installation Hi =f(Qi),

4- Qu’il est le point de fonctionnement

5- Vérifier les CNC

6- Calculer la puissance consommée en ce point TD 7_ : Alimentation TD 8 : Irrigation

• arbre type A / m², consommation d’un arbre est de 2,5 litre / jour, • arbre type B / m², consommation d’un arbre est de 1,5 litre / jour • distance entre arbre = 5 m • Type gouteur : 4 l/h à 1,5 bars • Un réservoir d’eau alimenté à partie d’un puits • Le local technique contient : une pompe principale de grand débit et une pompe jocky de faible débit. Les deux pompes ont la

même pression 1/ Qu’il est la meilleure position du réservoir d’eau et quelle est sa capacité 2/ Choisir le nombre et l’emplacement optimum des tuyaux et gouteur 3/ Déterminer les diamètres des différentes conduites choisis 6/ Calculer HMT 7/ Calculer les puissances : utile, absorbée, consommée et nominale 8/ Déterminer le GEPs adéquat

1/ Déterminer les diamètres des différentes conduites choisis 2/ Calculer HMa 3/ Calculer HMr 4/ Calculer HMT 5/ Calculer les puissances : utile et nominale 6/ Déterminer le GEPs adéquat 7/ Conclure On donne :

• aspiration : 2 coude, 1 crépine, Lda= 14 m, Q= 120 m3/h • refoulement : 3 coude, 1 clapet, 1 robinet, Ldr= 2 500 m

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TD 9_ : Protection-Incendie Pour réduire ces frais d’assurance ( 20% de moins), une usine envisage d’installer un réseau d’incendie (RIA). Les règles d’incendie préconise d’avoir 2 jets d’eau dans tous points de la zone à protéger. Se connecter au réseau urbain pose des problèmes de disponibilité, quantité et économie. Pour cela les responsables ont décidé d’avoir leur propre réserve à partir d’un puits. Il y a 2 unités, une de stockage (PF et MP) et une de production. Pour le local technique, prévoir :

• Un réservoir d’eau : celons les règles des pommiers la réserve en eau doit être suffisante pour couvrir un fonctionnement de 50% de la totalité des RIA en 20 min minimum. Une étude en GC à montré que pour économiser la construction du réservoir il faut un réservoir carré de hauteur 2 m

• Le local technique contient : une pompe principale de grand débit et une pompe jocky de faible débit. Les deux pompes ont la même pression

• On donne : longueur totale jet d’eau+tuyau de chaque RIA est de 30m • Le débit par bouche est de 2 l/s • Pour éteindre le feu en un point : minimum deux jet

1/ Qu’il est la meilleure position du réservoir d’eau et quelle est sa capacité 2/ Choisir le nombre et l’emplacement optimum des RIA sans tenir compte des accès 2/ Choisir le nombre et l’emplacement optimum des RIA en tenant compte des accès 3/ Déterminer les diamètres des différentes conduites choisis 4/ Calculer HMT 5/ Calculer les puissances : utile, absorbée, consommée et nominale 6/ Déterminer le GEPs adéquat

100 m 80 m 10 m

50 m

4 m 1,5 m

Q=2 l/s, Ps = 4 bars

accès

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TD _10: Alimentation en eau potable

On donne : La = 11m, 1 crépine, 2 coudes. Lr = 190m, 7 coudes, 1 crépine, 1 clapet, 2 coudes, 3 vannes, Pression de sortie robinet bas= 0.5 bars, Pression de sortie robinet haut = 2.7 bars

a- Calculer le débit Q pour alimenter le besoin en eau d’une résidence comportant : 20 robinets, 7 chasses, 4 douches, 90 m² de jardin, 2 chats, 3 chiens et 3 voitures.

b- Déterminer les diamètres Da et Dr c- Calculer les hauteurs manométriques HMT d- Calculer le NPSHrequis et le NPSHdisponible e- Déduire les caractéristiques du groupe électropompe à installer. f- Déterminer le ballon hydrophore adéquat.

TD 11 :

Une société industrielle travaillant dans la fabrication des plates-formes envisage la diversification de ces produits par l’ajout d’un nouveau article. Pour ce faire, il décide d’acheter une autre machine outil. Le bridage des pièces se fait sur étau avec une pression de 70 bars. Le travail de l’opérateur se limite à la pose de la pièce dans l’étau et la commander d’un vérin hydraulique. Ayant un piston de 30 cm².

La société possède déjà un circuit hydraulique de 10 bars. L’achat de la machine peut être fait sans groupe hydraulique. 1/ Etudier la possibilité d’acheter cette machine sans groupe hydraulique .Si ceci est possible donner tout ce qu’il faut pour le montage du circuit hydraulique de la machine. 2/ Quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution ? TD 12

Une personne possède un camion de transport ayant les caractéristiques hydrauliques qui suivent : Alésage : diamètre 125 mm Tige : diamètre 70 mm Pression : 160 bars Vitesse : 7 cm / s

Vanne Clapet

Ballon

4

5 3

1.5

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1/ Calculer les caractéristiques du groupe électropompe (pression, débit et puissance) 2/ Quel est le tonnage maximal que peut transporter ce camion. 3/ Après, 3 ans de circulation, la personne en question à remarquer qu’il à besoin de temps en temps à transporter des charges beaucoup plus élevées que le tonnage calculer au 2/ (2,5 fois de plus). On suppose que, côté mécanique et légal, cette charge est possible. Cette personne fait appel a vous en tant que conseiller en hydraulique. Qu’est ce que vous lui proposer ? 4/ celons la proposition que vous avez faite en 3/ calculer toutes les caractéristiques qu’il faut avoir pour procédé au changement que vous avez proposez.

Page 3 TD 13:

Une station d’entretien d’automobile voulait acheter un dispositif « crique » pour faire et descendre les automobiles lors de ces entretiens journaliers. Ce dispositif doit avoir au moins 8 tonnes de capacité sous u réseau hydraulique mis en place de 10 bars et 41/min. Il à le chois entre trois solutions :

a. Acheter un nouveau crique (45 000,00 FF) qui fonctionnera avec le même réseau *alésage : 100mm b. Acheter un « crique » d’occasion en bon état (8 000,00FF), puis changer le vérin. Cette crique avait une

capacité de 3 tonnes pour un réseau de 10 bars c. Acheter le même « crique » d’occasion, puis changer le la pompe

1/ calculer pour le réseau de la station : la pression, le débit, la vitesse, la capacité et la puissance pour le chois a/. 2/ calculer pour le réseau de la station : la pression, le débit, la vitesse, la capacité et la puissance pour le chois b/. 3/ Déduire le vérin qu’il faut acheter pour atteindre la capacité voulue. 4/ Quelles sont les caractéristiques de la pompe qu’il faut pour le chois c/. 5/ Est-il possible de changer la pompe et garder l’ancien moteur. Si oui qu’il est l’inconvénient de cette chois. 6/ Faite un chois économique entre ces solutions (Prix pompe : 20 000FF, prix vérin=5 000 FF) TD 14 : Recherche des caractéristiques d’un fluide hydraulique :

Dans un circuit hydraulique la température de l’huile varie entre 32 à 70 C°. les fournisseurs des différentes composantes qui constituent cette installation préconisent, pour un bon fonctionnement, une viscosité entre 12 et 100 cSt. 1/ Proposez une huile ISO VG que vous voyez adéquate pour cette installation. 2/ Proposez quelle est la température de l’huile ISO VG 46 maximale que peut atteindre dans cette installation. 3/ Comment vous pouvez juger, après un certain nombre d’heures de fonctionnement, que cette huile est en bon état de fonctionnement ou non. Pourquoi ? 4/ Qu’est ce que vous proposez si cette température, pour des raisons climatiques, atteint 84 C°. 5/ Qu’est ce que vous proposez si cette température, pour des raisons climatiques, atteint 92 C°. Conclure !

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TD 15 : Filtration :

Nous avons, dans un circuit hydraulique, un filtre ayant les caractéristiques suivantes : • Indicateur de colmatage : 5 bars. • Tarage du clapet by passe : 7 bars • Pression différentielle maximale : 10 bars

1/ Que signifie ces informations 2/ On installe deux manomètres : le premier avant et le deuxième après le filtre. La pression à l’entrée du filtre est 200 bars.

a) Quelle est la pression de sortie à partir de la quelle on doit changer le filtre b) Qu’est ce qui va arriver si les responsables de maintenance ont oublié le remplacement du filtre avec une

valeur de pression à la sortie de 112 bars. c) Qu’est ce qui va arriver si les responsables de maintenance ont oublié le remplacement du filtre avec une

valeur de pression à la sortie de 110 bars. 3/ quels sont les facteurs important, dont il faut tenir compte lors de l’achat d’un filtre.

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