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Analyse d'une attraction foraine



  1. #1
    grangeda

    Lightbulb Analyse d'une attraction foraine


    ------

    Bonjour,
    J'ai une étude d'attraction à effectuer. Je voudrai avoir votre avis.
    On parle aujourd'hui du Booster (lien). Une veritable centrifugeuse!


    J'ai représenté sur ce schéma la déscription les différentes accéleration et force appliqué.

    La vitesse de rotation maximal est de l'ordre de
    ..

    On suppose que la vitesse max est atteinte en 15 secondes.

    On obtient donc:

    Par définition, une acceleration de la forme:



    • Lorsque l'attraction a atteind la vitesse max, l'acceleration tangentiel est nul.
    On obtient donc un acceleration normal d'environ .

    Ce qui me pose problème maintenant, c'est l'analyse de la nacelle.
    Lorsque la vitesse max est atteinte, le poid deviens négligeabre par rapport à la Force de Coriolis. C'est pourquoi la tête de gens est toujours vers le centre. Les passages rencente une vitesse de

    soit à peu près 3G

    On peu donc obtenir l'équation:


    • Lorsque l'on prend l'étude pendant l'acceleration, on tien compte de
    Si on applique la loi de newton,



    Ce qui nous permet d'obtenir Gamma, et donc, d'en déduire l'équation de la position en integrant.

    Etes-vous d'accord?
    Merci,

    David

    -----
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  2. Publicité
  3. #2
    sitalgo

    Re : Analyse d'une attraction foraine

    Bonjour,

    [QUOTE=grangeda;1100332]
    La vitesse de rotation maximal est de l'ordre de
    ..

    On suppose que la vitesse max est atteinte en 15 secondes.

    On obtient donc:

    Par définition, une acceleration de la forme:


    EDIT : message buggé lors de l'édit !?!
    Dernière modification par sitalgo ; 07/05/2007 à 11h49.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.

  4. #3
    sitalgo

    Re : Analyse d'une attraction foraine

    Bonjour,

    Citation Envoyé par grangeda Voir le message
    La vitesse de rotation maximal est de l'ordre de
    ..

    On suppose que la vitesse max est atteinte en 15 secondes.

    On obtient donc:

    Par définition, une acceleration de la forme:



    • Lorsque l'attraction a atteind la vitesse max, l'acceleration tangentiel est nul.
    On obtient donc un acceleration normal d'environ .
    18 t/min donne 1,885 rad/s
    L'accélération de rotation w' = w/t = 1,885 / 15 = 0,126 rad/s²
    Accélération radiale (centripète) = w²r = 1,885² . 20 = 71 m/s²
    Vitesse tangentielle v = wr = 1,885 . 20 =37,7m/s

    Ce qui me pose problème maintenant, c'est l'analyse de la nacelle.
    Lorsque la vitesse max est atteinte, le poid deviens négligeabre par rapport à la Force de Coriolis. C'est pourquoi la tête de gens est toujours vers le centre.
    Coriolis n'a rien à voir là-dedans.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.

  5. #4
    grangeda

    Re : Analyse d'une attraction foraine

    J'ai confondu les réferenciel, dans le réferentiel que j'ai choisi il n'y a pas de force de Coriolis.
    Donc, la vittesse tangentiel que tu m'as indiqué est dans le cas de la vitesse max.
    Sinon, elle serai de la forme V=wt


    Par contre, connai tu un simulateur pour avoir plus de précision sur la courbe obtenue par la nacette?

  6. #5
    sitalgo

    Re : Analyse d'une attraction foraine

    Citation Envoyé par grangeda Voir le message
    J'ai confondu les réferenciel, dans le réferentiel que j'ai choisi il n'y a pas de force de Coriolis.
    Pour qu'il y ait une force de Coriolis il faudrait que le mât support tourne autour de son axe vertical.

    Donc, la vittesse tangentiel que tu m'as indiqué est dans le cas de la vitesse max.
    Sinon, elle serai de la forme V=wt
    Je ne saisis pas, wt donne une distance, si t est un temps.

    Par contre, connai tu un simulateur pour avoir plus de précision sur la courbe obtenue par la nacette?
    Désolé mais d'autres doivent savoir cela.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.

  7. A voir en vidéo sur Futura

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