Catalogue de calculateurs
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1559 calculateurs trouvés
Vitesse moyenne sur un trajet
Calcule la vitesse moyenne à partir de la distance en kilomètres et de la durée en heures.
Durée d’un trajet à partir de la distance et de la vitesse
Calcule la durée d’un trajet à partir de la distance en kilomètres et de la vitesse moyenne en km/h.
Distance parcourue à partir de la vitesse et du temps
Calcule la distance parcourue à partir de la vitesse en km/h et de la durée en heures.
Consommation de carburant en L/100 km
Calcule la consommation moyenne de carburant en L/100 km à partir du volume consommé et de la distance parcourue.
Autonomie selon le carburant disponible et la consommation
Estime l’autonomie en kilomètres à partir de la quantité de carburant en litres et de la consommation en L/100 km.
Coût du carburant pour un trajet
Calcule le coût du carburant pour un trajet à partir de la distance, de la consommation en L/100 km et du prix par litre.
Coût pour 100 km
Calcule le coût du carburant pour 100 km à partir de la consommation en L/100 km et du prix par litre.
Émissions simplifiées de CO2 dues au carburant
Calculateur simplifié des émissions de CO2 : le résultat dépend de la quantité de carburant consommée et du facteur d’émission sélectionné en kg/L.
Calculateur de cylindrée du moteur
Calcule la cylindrée du moteur à partir de l’alésage, de la course du piston et du nombre de cylindres.
Vitesse moyenne du piston
Calcule la vitesse moyenne du piston à partir de sa course et de la vitesse de rotation du moteur.
Course du piston à partir de sa vitesse moyenne
Détermine la course du piston à partir de sa vitesse moyenne et de la vitesse de rotation du moteur.
Taux de compression du moteur
Calcule le taux de compression géométrique à partir du volume total du cylindre et du volume de la chambre de combustion.
Volume de la chambre de combustion
Détermine le volume de la chambre de combustion à partir de la cylindrée unitaire et du taux de compression.
BMEP à partir du couple
Calcule la pression moyenne effective au frein BMEP à partir du couple et de la cylindrée du moteur pour un modèle à quatre temps.
Couple à partir de la BMEP
Détermine le couple à partir de la BMEP et de la cylindrée du moteur pour un modèle simplifié à quatre temps.
Puissance à partir de la BMEP, de la cylindrée et du régime
Calcule la puissance à partir de la BMEP, de la cylindrée et de la vitesse de rotation pour un moteur simplifié à quatre temps.
Débit d’air à partir de la cylindrée et du rendement volumétrique
Estime le débit volumique théorique de l’air d’admission à partir de la cylindrée, du régime moteur et du rendement volumétrique.
Rendement volumétrique du moteur
Détermine le rendement volumétrique à partir du débit d’air réel, de la cylindrée et de la vitesse de rotation.
Débit massique de carburant à partir de la puissance et de la BSFC
Calcule le débit massique de carburant à partir de la puissance et de la consommation spécifique de carburant au frein.
BSFC à partir de la puissance et du débit de carburant
Détermine la consommation spécifique de carburant au frein à partir de la puissance et du débit massique de carburant.
Couple à la roue à partir du couple moteur
Calcule le couple à la roue à partir du couple moteur, du rapport de transmission total et du rendement de la chaîne cinématique.
Couple moteur à partir du couple à la roue
Détermine le couple moteur requis à partir du couple à la roue, du rapport de transmission total et du rendement de la chaîne cinématique.
Force de traction à partir du couple à la roue
Calcule la force de traction au contact du pneu à partir du couple à la roue et du rayon de roulement.
Force de traction à partir du couple moteur
Calcule la force de traction à partir du couple moteur, du rapport de transmission total, du rendement de la chaîne cinématique et du rayon de roulement.
Vitesse du véhicule à partir du régime moteur
Calcule la vitesse du véhicule à partir du régime moteur, du rapport de transmission total et du rayon de roulement de la roue.
Régime moteur à partir de la vitesse du véhicule
Calcule le régime moteur à partir de la vitesse du véhicule, du rapport de transmission total et du rayon de roulement.
Rapport total de la chaîne cinématique
Calcule le rapport total de la chaîne cinématique à partir du rapport de vitesse et du rapport de pont.
Puissance aux roues à partir de la puissance moteur
Calcule la puissance aux roues à partir de la puissance moteur et du rendement de la chaîne cinématique.
Rendement de la chaîne cinématique
Détermine le rendement de la chaîne cinématique à partir des puissances d’entrée et de sortie.
Accélération à partir de la force de traction
Calcule l’accélération du véhicule à partir de la force de traction, de la force de résistance et de la masse du véhicule.
Force due à la pente
Calcule la force nécessaire pour gravir une pente à partir de la masse du véhicule et de l’angle de la pente.
Angle de pente maximal à partir de la force de traction
Estime l’angle de pente maximal à partir de la force de traction disponible et de la masse du véhicule.
Vitesse par 1000 rpm moteur
Calcule le nombre de km/h par 1000 rpm moteur à partir de la circonférence de la roue et des rapports de transmission.
Rapport de transmission à partir du nombre de dents
Calcule le rapport d’un couple d’engrenages à partir du nombre de dents des roues menante et menée.
Vitesse de rotation en sortie de boîte
Calcule la vitesse de rotation de sortie à partir de la vitesse d’entrée et du rapport de transmission.
Couple de sortie de la boîte de vitesses
Calcule le couple de sortie à partir du couple d’entrée, du rapport de transmission et du rendement.
Couple d’entrée de la boîte de vitesses
Détermine le couple d’entrée requis à partir du couple de sortie, du rapport de transmission et du rendement.
Pertes de puissance dans la boîte de vitesses
Calcule les pertes de puissance dans la boîte de vitesses à partir de la puissance d’entrée et du rendement.
Rapport total de transmission
Calcule le rapport total à partir du rapport de boîte et du rapport de pont.
Vitesse du véhicule sur un rapport donné
Calcule la vitesse du véhicule à partir du régime moteur, du rapport total et du rayon de roulement de la roue.
Régime moteur à une vitesse donnée
Calcule le régime moteur pour une vitesse du véhicule, un rapport total et un rayon de roulement donnés.
Chute de régime après un changement de rapport
Estime le régime moteur après un changement de rapport et la chute de régime à partir du nouveau et de l’ancien rapport de boîte.
Écart entre deux rapports de boîte
Calcule l’écart en pourcentage entre le nouveau et l’ancien rapport de boîte.
Rapport requis pour une vitesse cible
Détermine le rapport total requis pour une vitesse cible du véhicule, un régime moteur et un rayon de roulement donnés.
Couple de sortie simplifié de la boîte de vitesses
Calcule le couple de sortie simplifié de la boîte de vitesses en multipliant le couple moteur par le rapport de transmission et le rendement.
Capacité de transmission de couple de l’embrayage
Calcule une capacité simplifiée de transmission de couple de l’embrayage à partir de la force de serrage, du coefficient de frottement, du rayon moyen et du nombre d’interfaces de frottement actives.
Force de serrage requise de l’embrayage
Détermine la force de serrage requise pour un couple cible, un coefficient de frottement, un rayon moyen et un nombre d’interfaces de frottement donnés.
Coefficient de frottement requis de l’embrayage
Détermine le coefficient de frottement requis pour un couple cible, une force de serrage, un rayon moyen et un nombre d’interfaces de frottement donnés.
Nombre requis d’interfaces de frottement actives de l’embrayage
Détermine le nombre exact et le nombre entier minimal d’interfaces de frottement actives nécessaires pour transmettre un couple cible.
Rayon moyen de frottement de l’embrayage
Calcule le rayon effectif de frottement de l’embrayage selon l’hypothèse d’usure uniforme ou de pression uniforme.
Couple de l’embrayage à partir des rayons intérieur et extérieur
Calcule un couple simplifié de l’embrayage à partir des rayons de l’anneau selon le modèle d’usure uniforme ou de pression uniforme.
Puissance dissipée par le patinage de l’embrayage
Calcule la puissance dissipée pendant le patinage de l’embrayage à partir du couple et de la différence de vitesse angulaire.
Énergie dissipée par le patinage de l’embrayage
Calcule l’énergie dissipée pendant le patinage à partir de la puissance de patinage et de sa durée.
Durée du patinage de l’embrayage
Détermine la durée du patinage à partir de l’énergie dissipée et de la puissance de patinage.
Coefficient de sécurité de l’embrayage
Calcule le coefficient de sécurité à partir de la capacité de transmission de couple de l’embrayage et du couple moteur.
Capacité de transmission de couple requise de l’embrayage
Détermine la capacité de transmission de couple requise de l’embrayage à partir du couple moteur et du coefficient de sécurité.
Pression moyenne sur la surface de friction de l’embrayage
Calcule la pression moyenne sur la surface de friction à partir de la force de serrage et de l’aire de l’anneau de friction ; il ne s’agit ni de la pression maximale ni de sa distribution.
Aire de l’anneau de friction de l’embrayage
Calcule l’aire de l’anneau de friction à partir de ses rayons extérieur et intérieur.
Vitesse estimée à partir des traces de freinage
Estime la vitesse initiale à partir de la longueur des traces de freinage, du frottement, de la vitesse finale et de la pente de la chaussée.
Distance de freinage selon la vitesse et la pente
Calcule la distance de freinage de roues bloquées à partir des vitesses initiale et finale, du frottement et de la pente de la chaussée.
Vitesse estimée sur plusieurs segments de freinage
Estime la vitesse initiale à l’aide de v0^2 = vf^2 + 2 * sum(a_i d_i) pour des segments présentant des frottements et des pentes différents.
Force de freinage à partir du couple de freinage
Calcule la force de freinage à la roue à partir du couple de freinage et du rayon de la roue.
Couple de freinage à partir de la force de freinage
Calcule le couple de freinage à partir de la force de freinage à la roue et du rayon de la roue.
Décélération de freinage à partir de la force et de la masse
Calcule la décélération théorique de freinage à partir de la force totale de freinage et de la masse du véhicule.
Distance de freinage à partir de la vitesse et de la décélération
Calcule la distance de freinage pour une décélération constante et une vitesse initiale donnée.
Temps de freinage à partir de la vitesse et de la décélération
Calcule le temps de freinage pour une décélération constante et une vitesse initiale donnée.
Énergie cinétique à dissiper pendant le freinage
Calcule l’énergie cinétique du véhicule que le système de freinage doit dissiper.
Puissance thermique de freinage à partir de l’énergie et du temps
Calcule la puissance thermique moyenne dissipée pendant le freinage.
Force de frottement du frein à partir de l’effort normal et du coefficient de frottement
Calcule la force de frottement à partir de l’effort normal et du coefficient de frottement.
Couple de frottement du frein à partir de la force de frottement et du rayon effectif
Calcule le couple de frottement du frein à partir de la force de frottement et du rayon effectif.
Répartition avant/arrière de la force de freinage
Répartit la force totale de freinage entre les essieux avant et arrière selon la part spécifiée pour l’avant.
Énergie thermique de freinage
Calcule l’énergie à dissiper lors d’un freinage entre une vitesse initiale et une vitesse finale.
Diamètre hors tout du pneu
Calcule le diamètre hors tout du pneu à partir de sa largeur, de son rapport d’aspect et du diamètre de la jante.
Rayon de roulement à partir du diamètre du pneu
Estime le rayon de roulement comme la moitié du diamètre de pneu fourni.
Circonférence de la roue à partir du diamètre
Calcule la circonférence de la roue à partir du diamètre de pneu fourni.
Tours de roue par kilomètre
Calcule le nombre de tours de roue nécessaires pour parcourir un kilomètre.
Vitesse du véhicule à partir du régime de la roue en RPM
Calcule la vitesse du véhicule à partir du régime de rotation de la roue et du diamètre du pneu.
Régime de la roue en RPM à partir de la vitesse du véhicule
Calcule le régime de rotation de la roue à partir de la vitesse du véhicule et du diamètre du pneu.
Écart de diamètre des pneus
Compare le nouveau diamètre du pneu au diamètre de référence, en valeur absolue et en pourcentage.
Erreur du compteur de vitesse après un changement de pneus
Estime la vitesse réelle et l’erreur d’indication après une modification du diamètre des pneus.
Variation de garde au sol due au diamètre des pneus
Calcule la variation de garde au sol comme la moitié de l’écart de diamètre entre le pneu neuf et le pneu de référence.
Force de contact du pneu à partir du couple à la roue
Calcule la force tangentielle au contact du pneu avec la chaussée à partir du couple à la roue et du rayon de roulement.
Couple à la roue à partir de la force exercée par le pneu
Détermine le couple à la roue requis à partir de la force motrice au contact du pneu et du rayon de roulement.
Charge sur une roue à partir de la masse et de sa répartition
Calcule la charge statique sur une roue à partir de la masse du véhicule et de la part de charge portée par l’essieu analysé.
Circonférence du pneu
Calcule la circonférence à partir du diamètre fourni.
Erreur du compteur de vitesse à partir de la circonférence du pneu
Estime le pourcentage d’erreur du compteur de vitesse après une modification de la circonférence du pneu.
Déflexion du ressort à partir de la force et de la raideur
Calcule la déflexion d’un ressort linéaire à partir de la force appliquée et de sa raideur.
Force du ressort à partir de la déflexion et de la raideur
Calcule la force d’un ressort linéaire à partir de sa déflexion et de sa raideur.
Raideur à la roue à partir de la raideur du ressort
Calcule la raideur à la roue à partir de la raideur du ressort et du rapport de mouvement.
Raideur du ressort à partir de la raideur à la roue
Détermine la raideur de ressort requise à partir de la raideur à la roue et du rapport de mouvement.
Fréquence propre de la suspension
Calcule la fréquence propre non amortie à partir de la masse suspendue et de la raideur à la roue.
Raideur à la roue à partir de la fréquence propre
Détermine la raideur à la roue à partir de la fréquence propre visée et de la masse suspendue.
Affaissement statique de la suspension
Calcule l’affaissement statique à partir de la masse supportée par la roue et de la raideur à la roue.
Raideur de ressort requise pour l’affaissement statique
Détermine la raideur de ressort requise pour la masse supportée par la roue, l’affaissement statique visé et le rapport de mouvement.
Amortissement critique de la suspension
Calcule le coefficient d’amortissement critique linéaire à partir de la masse suspendue et de la raideur à la roue.
Coefficient d’amortissement à partir du taux d’amortissement
Calcule le coefficient d’amortissement linéaire réel à partir du taux d’amortissement, de la masse suspendue et de la raideur à la roue.
Taux d’amortissement à partir du coefficient d’amortissement
Détermine le taux d’amortissement à partir du coefficient d’amortissement réel, de la masse suspendue et de la raideur à la roue.
Transfert de charge longitudinal
Calcule le transfert de charge longitudinal lors du freinage ou de l’accélération à partir de la masse, de l’accélération, de la hauteur du centre de gravité et de l’empattement.
Rayon de braquage à partir de l’empattement et de l’angle des roues
Calcule le rayon de braquage à partir de l’empattement et de l’angle de braquage des roues.
Angle de braquage des roues à partir du rayon de braquage
Détermine l’angle de braquage des roues à partir du rayon de braquage et de l’empattement.
Diamètre de braquage à partir du rayon de braquage
Calcule le diamètre de braquage, égal à deux fois le rayon de braquage.
Angle intérieur d’Ackermann
Détermine l’angle intérieur d’Ackermann à partir de l’angle extérieur, de l’empattement et de la voie.
Angle extérieur d’Ackermann
Détermine l’angle extérieur d’Ackermann à partir de l’angle intérieur, de l’empattement et de la voie.
Écart idéal entre les angles d’Ackermann
Calcule l’écart entre les angles intérieur et extérieur d’Ackermann.
Rapport de direction
Calcule le rapport de direction à partir de l’angle du volant et de l’angle de braquage des roues.
Angle de braquage des roues à partir de l’angle du volant
Calcule l’angle de braquage des roues à partir de l’angle du volant et du rapport de direction.
Angle du volant requis
Détermine l’angle du volant requis pour obtenir l’angle de braquage des roues visé avec le rapport de direction donné.
Longueur de l’arc parcouru par le véhicule
Calcule la longueur de l’arc à partir de son rayon et de l’angle balayé.
Accélération latérale à partir de l’angle de braquage
Calcule l’accélération latérale à partir de l’angle de braquage des roues, de l’empattement et de la vitesse.
Rayon de braquage minimal
Calcule le rayon de braquage minimal à partir de l’angle de braquage maximal des roues et de l’empattement.
Accélération du véhicule à partir de la force résultante
Calcule l’accélération du véhicule à partir de la force résultante appliquée et de sa masse.
Force résultante nécessaire à l’accélération du véhicule
Détermine la force résultante nécessaire pour obtenir l’accélération visée du véhicule.
Résistance au roulement du véhicule
Calcule la résistance au roulement à partir de la masse du véhicule et du coefficient de résistance au roulement.
Traînée aérodynamique du véhicule
Calcule la traînée aérodynamique à partir de la vitesse, du Cd, de la surface frontale et de la masse volumique de l’air.
Puissance nécessaire pour vaincre la traînée aérodynamique
Calcule la puissance nécessaire pour vaincre la traînée aérodynamique à une vitesse donnée.
Résistance totale à l’avancement du véhicule
Additionne la résistance au roulement, la traînée aérodynamique et la résistance due à la pente pour obtenir la résistance totale à l’avancement.
Puissance aux roues à vitesse constante
Calcule la puissance aux roues nécessaire pour maintenir une vitesse constante lorsque la résistance totale à l’avancement est connue.
Accélération latérale en virage
Calcule l’accélération latérale en virage à partir de la vitesse et du rayon.
Rayon de virage à partir de l’accélération latérale
Détermine le rayon de virage à partir de la vitesse et de l’accélération latérale.
Force latérale exercée sur le véhicule
Calcule la force latérale exercée sur le véhicule à partir de sa masse et de l’accélération latérale.
Adhérence requise en virage
Estime le coefficient de frottement minimal requis pour une accélération latérale donnée.
Distance d’accélération du véhicule
Calcule la distance d’accélération à partir des vitesses initiale et finale et d’une accélération constante.
Estimation empirique du quart de mille
Estime l’ET et la vitesse de passage au quart de mille à partir de la masse du véhicule et de la puissance au moyen des formules courantes W_lb/P_hp.
Rapport puissance-masse
Convertit la puissance et la masse du véhicule en hp/t, kW/t et kg/kW.
Consommation de carburant à partir du volume et de la distance
Calcule la consommation moyenne de carburant en divisant le volume de carburant par la distance.
Volume de carburant à partir de la consommation et de la distance
Détermine le volume de carburant consommé à partir de la distance et de la consommation moyenne.
Autonomie à partir du volume de carburant et de la consommation
Estime l’autonomie à partir du volume de carburant disponible et de la consommation moyenne.
Coût en carburant du trajet
Calcule le coût en carburant d’un trajet à partir de la distance, de la consommation et du prix du carburant par m3.
Coût du carburant aux 100 km
Calcule le coût du carburant aux 100 km à partir de la consommation moyenne et du prix du carburant.
Émissions de CO2 à partir du volume de carburant
Calcule la masse de CO2 à partir du volume de carburant et d’un facteur d’émission exprimé en kg/m3.
Émissions de CO2 par unité de distance
Calcule les émissions de CO2 par unité de distance et présente le résultat dans l’unité usuelle g/km.
Débit massique de carburant à partir de la puissance et de la BSFC
Calcule le débit massique de carburant à partir de la puissance et de la consommation spécifique de carburant au frein.
Débit volumique de carburant à partir de la puissance, de la BSFC et de la masse volumique
Calcule le débit volumique de carburant à partir de la puissance, de la BSFC et de la masse volumique du carburant.
Vitesse moyenne à partir de la distance et du temps
Calcule la vitesse moyenne à partir de la distance et du temps de trajet.
Temps de trajet à partir de la distance et de la vitesse moyenne
Calcule le temps de trajet à partir de la distance et de la vitesse moyenne.
Coût mensuel du carburant
Calcule le coût mensuel du carburant à partir de la distance mensuelle, de la consommation et du prix du carburant par m3.
Consommation d’énergie d’un véhicule électrique
Calcule la consommation d’énergie auxiliaire d’un véhicule électrique en kWh/100 km.
Autonomie d’un véhicule électrique
Estime l’autonomie d’un véhicule électrique à partir de l’énergie utile de la batterie et de la consommation en kWh/km.
Autonomie avec le carburant disponible
Estime l’autonomie à partir du volume de carburant en litres et de la consommation en L/100 km.
Coût du trajet
Calcule le coût d’un trajet à partir de la distance, de la consommation aux 100 km et du prix unitaire.
Puissance thermique selon le débit du liquide de refroidissement
Calcule la puissance thermique de refroidissement à partir du débit massique, de la capacité thermique massique et de l’écart de température.
Débit requis du liquide de refroidissement
Détermine le débit massique requis du liquide de refroidissement pour une puissance thermique cible et un écart de température donné.
Écart de température du liquide de refroidissement
Calcule l’écart de température du liquide de refroidissement à partir de la puissance thermique, du débit et de la capacité thermique massique.
Énergie thermique absorbée par le liquide de refroidissement
Calcule l’énergie thermique absorbée par le liquide de refroidissement à partir de sa masse, de sa capacité thermique massique et de l’écart de température.
Temps de réchauffement du liquide de refroidissement
Calcule le temps de réchauffement du liquide de refroidissement à partir de sa masse, de sa capacité thermique massique, de l’écart de température et de la puissance thermique.
Puissance de chauffage selon le débit d’air
Calcule la puissance de chauffage à partir du débit massique d’air, de sa capacité thermique massique et de l’écart de température.
Débit d’air requis pour le chauffage
Détermine le débit massique d’air requis pour une puissance de chauffage cible.
Puissance thermique du radiateur côté air
Calcule la puissance thermique cédée à l’air par le radiateur à partir du débit d’air et de l’écart de température.
Masse du liquide de refroidissement selon le volume et la masse volumique
Calcule la masse du liquide de refroidissement à partir de son volume et de sa masse volumique.
Volumes de concentré et d’eau du liquide de refroidissement
Calcule les volumes de concentré et d’eau nécessaires pour obtenir un volume de mélange et une proportion de concentré donnés.
Température du mélange de deux fluides
Calcule la température du mélange de deux fluides à partir de leurs masses, de leurs capacités thermiques massiques et de leurs températures initiales.
Baisse de température à puissance de refroidissement constante
Calcule une baisse de température simplifiée au cours du temps pour une puissance de refroidissement constante.
Courant de la charge à partir de la puissance et de la tension
Calcule le courant de la charge à partir de sa puissance et de la tension du réseau de bord.
Puissance de la charge à partir de la tension et du courant
Calcule la puissance de la charge à partir de la tension et du courant.
Autonomie de la batterie selon sa capacité et le courant
Estime l’autonomie de la charge à partir de la capacité de la batterie et du courant absorbé.
Capacité consommée de la batterie
Calcule la charge électrique consommée de la batterie à partir du courant et du temps.
Énergie de la batterie selon la tension et la capacité
Calcule l’énergie de la batterie à partir de la tension et de la capacité exprimée sous forme de charge électrique.
Courant requis de l’alternateur
Additionne le courant des charges et le courant de charge de la batterie pour déterminer le courant requis de l’alternateur.
Chute de tension dans un câble automobile
Calcule la chute de tension dans le câble à partir du courant, de la longueur de boucle, de la section du conducteur et de la résistivité.
Perte de puissance dans un câble automobile
Calcule la perte de puissance dans le câble à partir du courant et de la résistance du câble.
Section requise d’un conducteur automobile
Détermine la section minimale du conducteur pour une chute de tension admissible donnée.
Résistance d’un câble automobile
Calcule la résistance du câble à partir de la longueur de boucle, de la section du conducteur et de la résistivité du matériau.
Calibre du fusible avec marge
Calcule le courant du fusible à partir du courant de fonctionnement et d’une marge de sécurité.
Autonomie de la batterie selon la puissance de la charge
Calcule l’autonomie à partir de l’énergie de la batterie et de la puissance de la charge.
Temps de recharge AC d’un véhicule électrique
Estime le temps de recharge AC à partir de l’énergie à fournir et de la puissance de charge.
Autonomie de la batterie d’accessoires
Calcule l’autonomie des accessoires à partir de l’énergie de la batterie en Wh et de la puissance de la charge.
Puissance requise de l’alternateur
Calcule la puissance à partir de la tension du réseau de bord et du courant.
Écart entre les mesures de compression des cylindres
Compare deux mesures de compression et renvoie leur écart relatif, sans en déterminer la cause.
Chute de tension de la batterie sous charge
Calcule la différence entre la tension à vide et la tension sous charge, sans évaluer automatiquement l’état de la batterie.
Écart de la tension de charge de l’alternateur
Compare la tension de charge mesurée à une tension de référence fournie, sans rechercher la cause de l’écart.
Autonomie idéale avec un courant de fuite
Estime l’autonomie idéale à partir de la capacité de la batterie et du courant de fuite, sans tenir compte des conditions de fonctionnement.
Correction de richesse combinée STFT et LTFT
Additionne les corrections de richesse à court et à long terme ; le résultat n’est pas interprété comme une panne précise.
Écart de vitesse de roue
Compare la vitesse mesurée à une vitesse de référence et renvoie l’écart absolu en pourcentage.
Position du signal du capteur dans la plage
Convertit un signal par rapport aux valeurs minimale et maximale fournies ; les valeurs hors plage sont admises pour l’analyse d’un signal erroné.
Vitesse de montée en température du liquide de refroidissement
Calcule la vitesse moyenne de variation de la température du liquide de refroidissement en K/min à partir de deux températures et du temps écoulé.
Distance restante avant la vidange
Calcule la distance restante avant la vidange à partir de l’intervalle prévu et de la distance parcourue depuis la dernière vidange.
Coût d’entretien à partir des pièces et de la main-d’œuvre
Calcule le coût total d’un entretien à partir du coût des pièces, du temps de main-d’œuvre et du tarif horaire.
Écart d’usure des pneus
Calcule l’écart de profondeur de sculpture entre deux pneus ou deux mesures.
Taux d’usure des plaquettes de frein
Calcule le taux d’usure des plaquettes de frein en millimètres par kilomètre.
Dosage du liquide de refroidissement
Calcule les volumes de concentré et d’eau à partir du volume total et de la proportion de concentré.
Dilution du liquide lave-glace
Calcule les volumes de concentré et d’eau nécessaires pour obtenir la concentration cible du liquide lave-glace.
Coût d’entretien par km
Calcule le coût d’entretien par kilomètre à partir du coût total d’entretien et de la distance.
Coût annuel du véhicule
Additionne les coûts annuels du carburant, de l’assurance, de l’entretien, des taxes et des autres postes.
Coût total du véhicule par km
Calcule le coût total du véhicule par kilomètre comme indicateur auxiliaire du coût de possession.
Couple de serrage à partir de la force de précharge
Estime le couple de serrage à partir de la force de précharge, du diamètre de la vis et du coefficient de serrage K.
Force de précharge de la vis à partir du couple de serrage
Estime la force de précharge de la vis à partir du couple de serrage, du diamètre et du coefficient de serrage K.
Allongement de la vis
Calcule l’allongement élastique de la vis à partir de la force, de la longueur serrée, de la section résistante et du module de Young.
Contrainte dans la vis à partir de la force et de la section
Calcule la contrainte dans la vis en divisant la force par la section résistante.
Taux de dilution d’un fluide
Calcule la part volumique d’un composant dans le volume total du mélange.
Valeur pondérée d’un mélange d’huiles
Calcule une moyenne simplifiée pondérée par le volume pour deux valeurs, par exemple des indices de viscosité.
Volumes de concentré et d’eau du mélange
Calcule les volumes de concentré et d’eau à partir du volume total du mélange et de la proportion de concentré.
Correction de la pression du pneu selon la température
Estime la pression du pneu après un changement de température au moyen d’une relation simplifiée des gaz parfaits.
Variation de la pression du pneu avec la température
Calcule la pression finale et sa variation après un changement de température.
Volume d’appoint de fluide
Calcule le volume d’appoint à partir des volumes initial et cible du fluide.
Coût d’entretien
Calcule le coût d’entretien à partir du coût des pièces, du taux de main-d’œuvre par seconde et du temps de travail.
Intervalle d’entretien restant
Calcule la distance restante avant l’entretien à partir de l’intervalle prévu et de la distance parcourue depuis le dernier entretien.
Puissance à partir du couple
Calcule la puissance à partir du couple et de la vitesse de rotation.
Charge électrique à partir du courant et du temps
Calcule la charge électrique à partir du courant et du temps.
Courant à partir de la charge et du temps
Calcule le courant à partir de la charge électrique et du temps.
Temps à partir de la charge et du courant
Calcule le temps à partir de la charge électrique et du courant.
Conductance à partir de la résistance
Calcule la conductance comme l’inverse de la résistance.
Résistance à partir de la conductance
Calcule la résistance comme l’inverse de la conductance.
Résistance série d’une LED
Calcule la résistance de limitation du courant d’une LED et la puissance qu’elle dissipe.
Résistance série de LED
Calcule la résistance de limitation du courant de plusieurs LED montées en série.
Puissance de la résistance d’une LED
Calcule la puissance dissipée dans la résistance de limitation du courant d’une LED.
Résistance série d’une diode Zener
Calcule la résistance série d’un régulateur simple à diode Zener.
Résistance de base d’un BJT
Calcule la résistance de base pour la commande simplifiée d’un transistor BJT.
Sortie moyenne d’un pont redresseur
Estime la tension moyenne d’une onde redressée double alternance à vide sans condensateur de lissage.
Condensateur de lissage d’un redresseur
Calcule l’ondulation pour une capacité donnée ou la capacité requise pour une ondulation admissible.
Pertes par conduction d’une diode
Calcule les pertes d’une diode à partir d’une tension directe constante et du courant moyen, ou du courant de conduction avec son rapport cyclique.
Polarisation d’un BJT par pont diviseur
Calcule un point de fonctionnement simplifié d’un BJT à partir du pont de base et des résistances d’émetteur et de collecteur.
Résistance de grille externe d’un MOSFET
Estime la résistance de grille externe requise à partir de la charge de grille et du temps de commutation.
Pertes par conduction d’un MOSFET
Calcule les pertes par conduction à partir du courant RMS, de Rds(on) et du rapport cyclique.
Pertes de commutation d’un MOSFET
Estime les pertes dynamiques d’un MOSFET à partir de la tension, du courant, des temps de commutation, de la fréquence et de la puissance de commande de grille.
Température de jonction d’un semi-conducteur
Calcule la température de jonction à partir de la température ambiante ou de celle du boîtier, pour une puissance dissipée et une résistance thermique connues.
Gain inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain en tension d’un amplificateur opérationnel inverseur idéal.
Gain non inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain en tension d’un amplificateur opérationnel non inverseur idéal.
Fréquence de coupure d’un filtre RC passe-bas
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RC passe-bas simple.
Fréquence de coupure d’un filtre RC passe-haut
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RC passe-haut simple.
Tension moyenne d’un signal PWM
Calcule la tension moyenne d’un signal PWM pour un rapport cyclique compris dans la plage 0..1.
Résolution d’un ADC
Calcule le pas de tension d’un ADC à partir de la tension de référence et du nombre de bits.
Code ADC à partir de la tension
Calcule le code ADC idéal à partir de la tension d’entrée, de la tension de référence et du nombre de bits.
Pont diviseur résistif
Calcule la tension de sortie d’un pont diviseur idéal à deux résistances.
Pont diviseur en charge
Calcule la tension de sortie d’un pont diviseur dont la résistance de charge est en parallèle avec la résistance inférieure.
Diviseur de courant à deux résistances
Calcule les courants de branche d’un diviseur de courant idéal à deux résistances.
Gain inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain et la tension de sortie d’un amplificateur opérationnel inverseur idéal.
Gain non inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain et la tension de sortie d’un amplificateur opérationnel non inverseur idéal.
Sommateur inverseur à amplificateur opérationnel et trois entrées
Calcule la tension de sortie d’un sommateur inverseur idéal comportant trois résistances d’entrée.
Amplificateur différentiel à rapports de résistances appariés
Calcule la sortie d’un amplificateur différentiel pour des rapports de résistances appariés.
Intégrateur à amplificateur opérationnel pour une entrée constante
Calcule la variation de la sortie et la tension finale d’un intégrateur idéal soumis à une tension d’entrée constante.
Dérivateur à amplificateur opérationnel pour une rampe linéaire
Calcule la sortie d’un dérivateur idéal à amplificateur opérationnel pour une pente constante de la tension d’entrée.
Fréquence maximale d’un amplificateur opérationnel selon sa vitesse de balayage
Estime la fréquence sinusoïdale maximale à partir de la vitesse de balayage et de la tension de sortie de crête.
Bande passante en boucle fermée d’un amplificateur opérationnel
Estime la bande passante en boucle fermée à partir du produit gain-bande passante et de la valeur absolue du gain.
Rapport cyclique à partir de la durée à l’état passant
Calcule le rapport cyclique et la fréquence d’un signal PWM à partir de la durée à l’état passant et de la période.
Puissance dissipée par une résistance
Calcule la puissance dissipée par une résistance à partir de la tension et de la résistance.
Constante de temps RL élémentaire
Calcule la constante de temps d’un circuit RL simple à partir de l’inductance et de la résistance.
Résistance d’une piste de PCB
Calcule la résistance d’une piste de PCB simple à partir de la résistivité, de la longueur, de la largeur et de l’épaisseur de cuivre.
Largeur et courant d’une piste de PCB
Estime la largeur requise ou le courant approximatif d’une piste de PCB à l’aide d’un ancien modèle empirique simplifié.
Porte logique
Calcule la sortie d’une porte NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR ou XNOR pour des valeurs booléennes 0/1.
Table de vérité jusqu’à 3 entrées
Génère une table de vérité pour la porte sélectionnée et 1 à 3 entrées, sans analyseur d’expressions.
Filtre RC du premier ordre
Résout f_c = 1/(2*pi*R*C) pour un filtre RC simple du premier ordre.
Filtre séparateur LP du 1er ordre : bobine série
Dimensionne la bobine série d’un filtre séparateur passe-bas du premier ordre pour haut-parleur avec une charge résistive R.
Filtre séparateur HP du 1er ordre : condensateur série
Dimensionne le condensateur série d’un filtre séparateur passe-haut du premier ordre pour haut-parleur avec une charge résistive R.
Filtre séparateur Butterworth passe-bas du 2e ordre
Dimensionne la topologie LP idéale : une bobine série et un condensateur en dérivation chargés par R.
Filtre séparateur Butterworth passe-haut du 2e ordre
Dimensionne la topologie HP duale : un condensateur série et une bobine en dérivation chargés par R.
Fréquence de coupure d’un circuit RC
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RC simple.
Fréquence de coupure d’un circuit RL
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RL simple.
Fréquence de coupure d’un filtre RL passe-bas
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RL passe-bas idéal simple.
Fréquence de résonance d’un circuit LC
Calcule la fréquence de résonance d’un circuit LC idéal.
Tension selon la loi d’Ohm
Calcule la tension à partir du courant et de la résistance dans un circuit DC.
Courant selon la loi d’Ohm
Calcule le courant à partir de la tension et de la résistance dans un circuit DC.
Résistance selon la loi d’Ohm
Calcule la résistance à partir de la tension et du courant dans un circuit DC.
Puissance électrique DC
Calcule la puissance électrique DC à partir de la tension et du courant.
Puissance DC à partir du courant et de la résistance
Calcule la puissance DC à partir du courant et de la résistance.
Puissance DC à partir de la tension et de la résistance
Calcule la puissance DC à partir de la tension et de la résistance.
Puissance électrique appelée
Calcule la puissance appelée à partir de la puissance active totale installée et d’un facteur de demande saisi manuellement. La demande d’énergie en kWh nécessite en plus une durée de fonctionnement et fait l’objet d’un calcul distinct.
Puissance monophasée
Calcule la puissance active monophasée à partir de la tension, du courant et du facteur de puissance.
Puissance réactive à partir de S et P
Calcule la puissance réactive à partir des puissances apparente et active.
Facteur de puissance à partir des kW et des kVA
Calcule le facteur de puissance comme le rapport de la puissance active à la puissance apparente.
Estimation de la consommation d’énergie électrique
Estime la consommation électrique quotidienne et annuelle d’un site à partir de la puissance installée, de son utilisation moyenne, des heures de fonctionnement quotidiennes et des jours de fonctionnement annuels.
Énergie électrique à partir de la puissance et du temps
Calcule l’énergie électrique à partir de la puissance et de la durée de fonctionnement.
Coût de l’énergie
Calcule le coût de l’énergie à partir de la quantité d’énergie et du prix par kWh.
Échauffement par effet Joule
Calcule l’énergie dissipée dans une résistance à partir du courant et du temps.
Résistances en série
Calcule la résistance totale de résistances montées en série.
Résistances en parallèle
Calcule la résistance totale de résistances montées en parallèle.
Résistance d’un fil
Calcule la résistance théorique d’un fil à partir de la résistivité, de la longueur et de l’aire de la section.
Coefficient de température de la résistance
Calcule la résistance après une variation de température à l’aide d’un coefficient de température linéaire.
Conductivité à partir de la résistivité
Calcule la conductivité électrique comme l’inverse de la résistivité.
Courant maximal d’une résistance selon sa puissance
Calcule le courant maximal à partir de la puissance nominale et de la valeur de la résistance.
Tension maximale d’une résistance selon sa puissance
Calcule la tension maximale à partir de la puissance nominale et de la valeur de la résistance.
Résistance normalisée d’une série E
Sélectionne la valeur de résistance E12, E24, E48 ou E96 la plus proche.
Code couleur des résistances
Décode les résistances à 4, 5 et 6 bandes.
Redresseur et ondulation
Estime la tension et l’ondulation d’un redresseur muni d’un condensateur de filtrage.
Diviseur de tension
Calcule la tension de sortie d’un pont diviseur résistif idéal.
Constante de temps RC
Calcule la constante de temps d’un circuit résistance-condensateur simple.
Diviseur de courant DC à deux branches
Calcule les courants dans deux branches résistives parallèles d’un diviseur de courant idéal.
Courant de branche inconnu selon la loi des nœuds
Calcule le courant de branche inconnu signé à partir du bilan des courants ; un résultat négatif indique un sens opposé à celui supposé.
Tension inconnue selon la loi des mailles
Calcule la tension inconnue signée à partir du bilan d’une maille selon la convention fournie pour les sources et les chutes de tension.
Tension en charge d’une source DC
Calcule la tension aux bornes d’une source DC à partir de sa tension, du courant et de sa résistance interne.
Puissance dissipée dans la résistance interne d’une source DC
Calcule la puissance dissipée dans la résistance interne d’une source à partir du courant et de la résistance.
Rapport de puissances et dB
Convertit un rapport de puissances positif en décibels et inversement.
Rapport de tensions et dB
Convertit un rapport de tensions en dB pour des impédances égales.
Niveaux de puissance en dBm et dBW
Convertit les puissances entre watts et niveaux en dBm/dBW.
Convertisseur dBm et dBW
Convertit les niveaux de puissance entre dBm et dBW.
Temporisateur 555 astable
Calcule les paramètres idéaux d’un oscillateur astable à circuit 555.
Temporisateur 555 monostable
Calcule la durée de l’impulsion d’un circuit monostable 555 idéal.
Nombre complexe : forme cartésienne vers forme polaire
Convertit les parties réelle et imaginaire en module et en phase.
Nombre complexe : forme polaire vers forme cartésienne
Convertit le module et la phase en parties réelle et imaginaire.
Deux impédances complexes en série
Additionne deux impédances écrites sous la forme R + jX et fournit la partie réelle, la partie imaginaire, le module et la phase.
Deux impédances complexes en parallèle
Combine en parallèle deux impédances écrites sous la forme R + jX et signale une erreur lorsque le dénominateur est nul.
Période à partir de la fréquence
Calcule la période de la forme d’onde à partir de la fréquence.
Pulsation
Calcule la pulsation à partir de la fréquence.
Valeur RMS à partir de la valeur de crête
Calcule la tension RMS sinusoïdale à partir de la tension de crête.
Valeur de crête à partir de la valeur RMS
Calcule la tension de crête sinusoïdale à partir de la tension RMS.
Réactance capacitive
Calcule le module de la réactance d’un condensateur à une fréquence donnée.
Réactance inductive
Calcule la réactance d’une inductance à une fréquence donnée.
Module de l’impédance RC
Calcule le module de l’impédance d’un circuit RC série.
Module de l’impédance RL
Calcule le module de l’impédance d’un circuit RL série.
Module de l’impédance d’un circuit RLC série
Calcule le module de l’impédance d’un circuit RLC série.
Bande passante et facteur de qualité d’un circuit RLC série
Calcule la pulsation et la fréquence de résonance, la bande passante, le facteur Q et le taux d’amortissement.
Fréquences de demi-puissance d’un circuit RLC série
Calcule les fréquences de demi-puissance basse et haute ainsi que la bande passante d’un circuit RLC série idéal.
Facteur de qualité d’un circuit RLC série
Calcule le facteur Q d’un circuit RLC série idéal à partir de l’inductance, de la capacité et de la résistance.
Fréquence de résonance LC
Calcule la fréquence de résonance d’un circuit LC idéal.
Courants des branches d’un circuit RLC parallèle
Calcule les courants des branches R, L et C, la composante réactive, le courant total, sa phase et le facteur de puissance.
Facteur de puissance à partir de l’angle de phase
Calcule le facteur de puissance comme le cosinus de l’angle de phase.
Puissance apparente monophasée
Calcule la puissance apparente monophasée à partir de la tension RMS et du courant RMS.
Puissance active monophasée
Calcule la puissance active monophasée à partir de la tension RMS, du courant RMS et du facteur de puissance.
Puissance réactive monophasée
Calcule la puissance réactive monophasée à partir de la tension RMS, du courant RMS et de l’angle de phase.
Circuit RLC parallèle
Calcule l’admittance, l’impédance, les courants de branche et la résonance d’un circuit RLC parallèle simple.
Pont de Wheatstone
Calcule la tension de sortie du pont et une résistance inconnue à l’équilibre.
Énergie d’un condensateur
Calcule l’énergie emmagasinée dans un condensateur à partir de sa capacité et de la tension.
Charge d’un condensateur
Calcule la charge d’un condensateur à partir de sa capacité et de la tension.
Tension d’un condensateur à partir de la charge
Calcule la tension d’un condensateur à partir de sa charge et de sa capacité.
Condensateur plan
Calcule la capacité idéale d’un condensateur plan à partir de sa géométrie et de la permittivité relative.
Condensateurs en parallèle
Calcule la capacité équivalente de condensateurs montés en parallèle.
Condensateurs en série
Calcule la capacité équivalente de condensateurs montés en série.
Tension d’un condensateur pendant la charge RC
Calcule la tension du condensateur pendant la charge d’un circuit RC idéal.
Tension d’un condensateur pendant la décharge RC
Calcule la tension du condensateur pendant la décharge d’un circuit RC idéal.
Temps de charge RC jusqu’à une tension cible
Calcule le temps nécessaire à un condensateur d’un circuit RC idéal pour atteindre une tension cible.
Énergie emmagasinée dans une inductance
Calcule l’énergie emmagasinée dans une bobine idéale à partir de son inductance et du courant.
Constante de temps RL
Calcule la constante de temps d’un circuit résistance-bobine simple.
Bobines en série
Calcule l’inductance équivalente de bobines montées en série.
Bobines en parallèle
Calcule l’inductance équivalente de bobines montées en parallèle.
Tension d’une bobine selon la pente du courant
Calcule la tension aux bornes d’une bobine idéale à partir de l’inductance et de la pente du courant.
Champ magnétique d’un fil rectiligne infini
Calcule la densité de flux magnétique autour d’un fil rectiligne long à partir du courant, de la distance et de μr.
Champ magnétique au centre d’une spire circulaire
Calcule la densité de flux magnétique au centre d’une bobine circulaire de N spires.
Champ magnétique d’un solénoïde idéal
Calcule H, B et la densité de spires d’un solénoïde idéal long.
Circuit magnétique simple
Calcule la réluctance, la MMF, le flux et B/H pour un segment de noyau avec un entrefer facultatif.
Densité d’énergie du champ magnétique
Calcule la densité d’énergie d’un champ magnétique linéaire à partir de B et de la perméabilité relative constante μr.
Force d’un électroaimant avec entrefer
Calcule la force idéale d’un électroaimant dans un entrefer uniforme à partir de B fourni ou de N, I et g.
Longueur d’onde RF
Calcule la longueur d’onde à partir de la fréquence et du facteur de vélocité.
Longueur d’antenne selon une fraction de longueur d’onde
Calcule une longueur de 1/4, 1/2 ou 5/8 d’onde à partir de la fréquence et de VF.
Affaiblissement en espace libre
Calcule la longueur d’onde et le FSPL en échelle linéaire et en dB pour une vitesse de propagation donnée.
Bilan de liaison RF
Additionne la puissance de l’émetteur, les gains et les pertes en dB/dBm, puis calcule la marge de liaison.
Puissance reçue selon Friis
Calcule la puissance reçue à partir de la puissance émise, des gains linéaires, de la longueur d’onde et de la distance.
EIRP
Calcule la puissance isotrope rayonnée équivalente EIRP en dBm à partir de la puissance de l’émetteur, du gain d’antenne et des pertes de la ligne d’alimentation.
Ouverture effective d’une antenne
Calcule l’ouverture effective d’une antenne à partir du gain linéaire et de la longueur d’onde.
Profondeur de peau d’un conducteur
Calcule la profondeur de peau à partir de la fréquence, de la résistivité et de la perméabilité magnétique relative.
Impédance d’une ligne coaxiale
Calcule l’impédance d’une ligne coaxiale homogène non magnétique à partir de sa géométrie et de la permittivité du diélectrique.
Adaptateur quart d’onde
Calcule l’impédance d’une section quart d’onde pour des impédances réelles positives de source et de charge.
Impédance simplifiée d’un microruban
Estime l’impédance d’un microruban à partir de la largeur de piste, de la hauteur du substrat et de la permittivité relative.
Coefficient de réflexion Γ
Calcule le coefficient de réflexion complexe à partir de ZL et Z0 ou pour les cas de court-circuit et de circuit ouvert.
VSWR selon |Γ|
Calcule le rapport d’ondes stationnaires en tension VSWR pour |Γ| ≤ 1.
Pertes de retour selon |Γ|
Calcule les pertes de retour ; pour Γ = 0, fournit un résultat structuré de +∞ dB.
Pertes de désadaptation selon |Γ|
Calcule les pertes de désadaptation pour |Γ| ≤ 1.
Bilan de puissance RF
Calcule les puissances réfléchie et transmise à la charge à partir de la puissance incidente et de |Γ|.
Coupure du mode TE10 d’un guide d’ondes rectangulaire
Calcule la fréquence de coupure du mode TE10 et, au-dessus de la coupure, la longueur d’onde guidée.
Longueur électrique d’une ligne de transmission
Calcule β et la longueur électrique à partir de la longueur physique, de la fréquence et de VF.
Tension secondaire d’un transformateur
Calcule la tension secondaire d’un transformateur idéal à partir du rapport de spires.
Tension secondaire d’un transformateur — calcul d’appoint
Calcul d’appoint de la tension secondaire d’un transformateur idéal à partir de la tension primaire et du nombre de spires.
Courant secondaire d’un transformateur
Calcule le courant secondaire d’un transformateur idéal à partir du rapport de spires.
Rapport de spires d’un transformateur
Calcule le rapport du nombre de spires secondaires au nombre de spires primaires.
Rendement d’un transformateur
Calcule le rendement d’un transformateur à partir des puissances de sortie et d’entrée.
Puissance apparente d’un transformateur
Calcule les puissances apparentes au primaire et au secondaire à partir de la tension et du courant.
Pertes cuivre d’un transformateur
Calcule les pertes I²R des enroulements primaire et secondaire à partir des courants et des résistances.
Régulation de tension d’un transformateur
Calcule la régulation de tension sous forme de fraction, avec affichage possible en pourcentage.
Rendement d’un transformateur selon ses pertes
Calcule le rendement à partir de la puissance de sortie et des pertes fer, cuivre et supplémentaires.
Impédance ramenée d’un transformateur
Calcule l’impédance ramenée au primaire d’un transformateur idéal.
Courant secondaire d’un transformateur à partir de la puissance apparente
Calcule le courant secondaire d’un transformateur idéal à partir de la puissance apparente et de la tension secondaire.
Vitesse synchrone
Calcule la vitesse synchrone d’un moteur à partir de la fréquence et du nombre de pôles.
Glissement d’un moteur
Calcule le glissement à partir de la vitesse synchrone et de la vitesse du rotor.
Glissement d’un moteur en pourcentage
Calcul d’appoint du glissement en pourcentage à partir de la vitesse synchrone et de la vitesse du rotor.
Couple d’un moteur à partir de la puissance et de la vitesse
Calcule le couple approximatif à partir de la puissance en kW et de la vitesse de rotation.
Puissance d’un moteur à partir du couple et de la vitesse
Calcule la puissance approximative à partir du couple et de la vitesse de rotation.
Rendement d’un moteur
Calcule le rendement d’un moteur comme le rapport de la puissance de sortie à la puissance d’entrée.
Puissance d’entrée d’un moteur
Calcule la puissance d’entrée à partir de la puissance de sortie et du rendement.
Force contre-électromotrice (EMF) d’un moteur DC
Calcule la force contre-électromotrice (EMF) à partir de la tension d’alimentation, du courant d’induit et de la résistance d’induit ; avec une constante de force contre-électromotrice, fournit également la vitesse angulaire.
Courant et couple de démarrage d’un moteur DC
Calcule le courant et le couple pour une force contre-électromotrice (EMF) nulle dans un modèle d’induit simple.
Courant simplifié d’un moteur triphasé
Calcule le courant approximatif d’un moteur triphasé à partir de la puissance, de la tension, du facteur de puissance et du rendement.
Énergie d’une batterie en Wh
Estime l’énergie de la batterie à partir de sa tension nominale et de sa capacité en ampères-heures.
Autonomie d’une batterie
Estime l’autonomie à partir de la capacité de la batterie et du courant de la charge.
Autonomie d’une batterie avec rendement
Estime l’autonomie à partir de la capacité, du rendement du système et du courant de la charge.
Courant à partir du taux C
Estime le courant à partir du taux C et de la capacité de la batterie.
Temps de charge d’une batterie
Estime approximativement le temps de charge à partir de la capacité et du courant de charge.
Tension d’un pack batterie en série
Calcule la tension du pack à partir du nombre de cellules en série et de la tension d’une cellule.
Capacité d’un pack batterie en parallèle
Calcule la capacité du pack à partir du nombre de cellules en parallèle et de la capacité d’une cellule.
Affaissement de tension d’une batterie
Calcule la chute de tension approximative aux bornes de la résistance interne pour un courant donné.
Puissance apparente triphasée
Calcule la puissance apparente théorique d’un système triphasé équilibré.
Puissance active triphasée
Calcule la puissance active théorique d’un système triphasé équilibré.
Puissance réactive triphasée
Calcule la puissance réactive théorique d’un système triphasé à partir de l’angle de phase.
Courant triphasé à partir de la puissance active
Calcule le courant de ligne théorique à partir de la puissance active, de la tension composée et du facteur de puissance.
Tension de phase en étoile
Calcule la tension de phase théorique à partir de la tension composée dans un couplage étoile.
Courant de phase en triangle
Calcule le courant de phase théorique à partir du courant de ligne dans un couplage triangle.
Compensation théorique du facteur de puissance
Calcule la puissance de compensation théorique simplifiée nécessaire pour améliorer le facteur de puissance.
Condensateur de compensation du facteur de puissance
Calcul d’appoint de la capacité de compensation à partir de la puissance active et de la variation du facteur de puissance ; il ne constitue pas une conception normative de l’installation.
Puissance triphasée à partir de la tension composée
Calcule la puissance active d’un système triphasé équilibré à partir de la tension entre phases.
Chute de tension DC théorique
Calcule la chute de tension approximative d’un circuit DC simple comportant des conducteurs aller et retour.
Chute de tension en pourcentage
Convertit la chute de tension en pourcentage de la tension nominale.
Chute de tension triphasée théorique
Calcule une chute de tension simplifiée dans un système triphasé équilibré à partir des paramètres linéiques.
Densité de courant dans un câble
Calcule la densité de courant comme le courant divisé par la section du conducteur.
Résistance d’un câble à partir de la résistivité
Calcule la résistance d’un conducteur uniforme à partir de la résistivité, de la longueur et de la section.
Chute de tension DC à deux conducteurs
Calcul d’appoint de la chute de tension DC à partir du courant, de la résistance par mètre et de la longueur ; il ne constitue pas un dimensionnement normatif du conducteur.
Chute de tension monophasée
Calcul d’appoint d’une chute de tension monophasée simplifiée à partir de la résistivité et de la section ; il ne constitue pas un dimensionnement normatif du conducteur.
Chute de tension triphasée à partir de la résistivité
Calcul d’appoint d’une chute de tension triphasée simplifiée à partir de la résistivité et de la section ; il ne remplace pas les calculs normatifs.
Puissance dissipée dans un câble
Calcul d’appoint de la puissance dissipée dans un câble à partir du courant et de la résistance ; il ne constitue pas une évaluation de la charge admissible.
Résistance et masse d’un conducteur AWG
Calcule la géométrie AWG, la résistance, la masse de métal et, si un courant est fourni, la chute de tension et la puissance dissipée.
AWG vers diamètre et section du conducteur
Calcule le diamètre et la section circulaire pleine du conducteur pour les calibres AWG de 4/0 à 40.
Courant admissible du câble après correction
Multiplie le courant admissible de base Iz fourni manuellement par un facteur de correction.
Vérification manuelle des conditions de surcharge d’un câble
Vérifie les valeurs Ib, In, Iz et I2 fournies sans dimensionnement à partir de tables normatives.
Recherche exacte de Iz dans la table utilisateur
Recherche le courant admissible de base Iz uniquement pour une section saisie exactement dans la table fournie par l’utilisateur.
Sélection monophasée à partir de la table utilisateur
Sélectionne la plus petite section saisie qui respecte les conditions manuelles de courant et la limite de chute de tension.
Sélection triphasée à partir de la table utilisateur
Sélectionne la plus petite section saisie pour un système triphasé équilibré simplifié.
Vérification manuelle du dimensionnement d’un câble monophasé
Combine le courant d’emploi, la valeur Iz corrigée manuellement, la chute de tension et les vérifications des conditions de surcharge.
Vérification manuelle du dimensionnement d’un câble triphasé
Vérifie un système triphasé équilibré avec les données Iz, du dispositif de protection et de chute de tension fournies manuellement.
Vérification manuelle WLZ
Vérification manuelle simplifiée WLZ à partir de la puissance installée et du facteur de demande.
Courant admissible historique d’un conducteur en cuivre isolé
Données historiques tirées d’une publication de 1938. Recherche exacte de Iz réservée à un usage pédagogique et comparatif.
Section historique minimale en cuivre
Données historiques tirées d’une publication de 1938. Sélection de la plus petite section sans interpolation, réservée à un usage pédagogique et comparatif.
Courant admissible historique d’un câble souterrain tripolaire
Données historiques de câbles 1000 V tirées d’une publication de 1938, réservées à un usage pédagogique et comparatif.
Comparaison de Iz manuel avec la valeur historique
Compare la valeur Iz saisie manuellement avec la valeur historique du conducteur en cuivre isolé, sans appréciation PASS/FAIL.
Courant de défaut simplifié
Calcule le courant de défaut approximatif à partir de la tension et de l’impédance de boucle.
Puissance de court-circuit théorique
Calcule la puissance de court-circuit approximative à partir de la tension et de l’impédance.
Impédance de boucle maximale théorique
Calcule l’impédance de boucle maximale théorique à partir de la tension et du courant de déclenchement.
Courant simplifié de boucle de défaut pour la protection
Calcule un courant simplifié à partir de la tension et de l’impédance de boucle.
Courant simplifié dans une boucle de défaut
Calcul d’appoint du courant à partir de la tension et de l’impédance de boucle ; il ne constitue ni une évaluation de la protection ni un choix normatif du dispositif de protection.
Tension de contact simplifiée
Calcul d’appoint de la tension à partir du courant de défaut et de la résistance ; il ne constitue pas une interprétation normative de la sécurité.
Tension de contact théorique
Calcule la tension de contact approximative à partir du courant de défaut et de la résistance de terre.
Résistance de terre à partir de la tension et du courant
Calcule la résistance comme le rapport de la tension au courant dans un modèle simplifié.
Courant de défaut à la terre théorique
Calcule le courant de défaut à la terre approximatif à partir de la tension et de l’impédance de boucle.
Force à partir de la masse et de l’accélération
Calcule la force selon la deuxième loi de Newton.
Poids à partir de la masse
Calcule le poids à partir de la masse et de l’accélération de la pesanteur.
Couple à partir de la force et du bras de levier
Calcule le couple à partir d’une force et d’un bras de levier perpendiculaire.
Travail à partir de la force et de la distance
Calcule le travail effectué par une force constante sur une distance donnée.
Puissance à partir du travail et de la durée
Calcule la puissance moyenne à partir du travail effectué et de la durée.
Puissance à partir de la force et de la vitesse
Calcule la puissance d’une force constante agissant dans le sens du mouvement.
Rendement
Calcule le rendement comme le rapport de la valeur de sortie à la valeur d’entrée.
Énergie cinétique
Calcule l’énergie cinétique à partir de la masse et de la vitesse.
Énergie potentielle
Calcule l’énergie potentielle gravitationnelle à partir de la masse, de l’accélération de la pesanteur et de la hauteur.
Quantité de mouvement
Calcule la quantité de mouvement linéaire à partir de la masse et de la vitesse.
Impulsion
Calcule l’impulsion à partir de la force et de sa durée d’application.
Vitesse angulaire à partir des RPM
Convertit une vitesse de rotation exprimée en tours par minute en vitesse angulaire.
RPM à partir de la vitesse angulaire
Convertit une vitesse angulaire en tours par minute.
Vitesse linéaire à partir des RPM et du diamètre
Calcule la vitesse linéaire tangentielle à partir de la vitesse de rotation et du diamètre.
Force centripète
Calcule la force centripète dans un mouvement circulaire.
Choc parfaitement élastique en 1D
Calcule un choc élastique unidimensionnel entre deux corps.
Choc parfaitement inélastique en 1D
Calcule un choc après lequel les deux corps se déplacent à une vitesse commune.
Coefficient de restitution
Calcule en 1D le rapport entre la vitesse relative de séparation et la vitesse d’approche.
Vitesse limite avec traînée quadratique
Calcule la vitesse limite, le poids et la force de traînée à l’équilibre terminal.
Avantage mécanique idéal d’un levier
Calcule la force résistante et l’avantage mécanique idéal d’un levier.
Palan idéal
Calcule l’effort moteur idéal et la course de la corde à partir du nombre de brins porteurs.
Composantes 2D d’une force
Décompose une force en composantes X et Y à partir de son angle.
Résultante de deux forces perpendiculaires
Calcule la force résultante et son angle à partir de composantes de force perpendiculaires.
Moment autour d’un point en 2D
Calcule le moment à partir de la force et du bras de levier perpendiculaire.
Composantes sur un plan incliné
Calcule les composantes parallèle et normale du poids sur un plan incliné.
Force nécessaire avec frottement
Calcule la force de frottement simplifiée à partir de la force normale et du coefficient de frottement.
Distance en mouvement uniforme
Calcule la distance à partir de la vitesse et du temps pour un mouvement uniforme.
Vitesse moyenne
Calcule la vitesse moyenne à partir de la distance et du temps.
Accélération
Calcule l’accélération à partir de la variation de vitesse et du temps.
Vitesse finale avec accélération uniforme
Calcule la vitesse finale à partir de la vitesse initiale, de l’accélération et du temps.
Distance avec accélération uniforme
Calcule la distance à partir de la vitesse initiale, d’une accélération constante et du temps.
Distance d’arrêt avec réaction
Calcule la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d’arrêt totale avec un modèle simplifié.
Mouvement d’un projectile
Calcule les principales grandeurs du mouvement d’un projectile sans résistance de l’air.
Chute libre
Calcule le mouvement vertical sous accélération constante de la pesanteur avec le sens descendant positif.
Pendule simple
Calcule la période et la fréquence d’un pendule simple selon l’approximation des petits angles.
Énergie cinétique de rotation
Calcule l’énergie cinétique de rotation d’un corps rigide.
Couple à partir de l’inertie et de l’accélération angulaire
Calcule le couple requis pour produire une accélération angulaire.
Moment d’inertie massique d’un disque
Calcule le moment d’inertie massique axial d’un disque plein homogène.
Moment d’inertie massique d’une tige autour de son centre
Calcule le moment d’inertie massique d’une tige homogène autour de son centre.
Moment d’inertie massique d’un anneau
Calcule le moment d’inertie massique axial d’un anneau mince.
Fréquence propre d’un système masse-ressort
Calcule la fréquence propre non amortie simplifiée d’un système masse-ressort.
Aire d’un cercle
Calcule l’aire d’un cercle à partir de son diamètre.
Circonférence d’un cercle
Calcule la circonférence d’un cercle à partir de son diamètre.
Aire d’une couronne
Calcule l’aire d’une couronne à partir de ses diamètres extérieur et intérieur.
Aire d’un rectangle
Calcule l’aire d’un rectangle à partir de sa largeur et de sa hauteur.
Aire d’un triangle
Calcule l’aire d’un triangle à partir de sa base et de sa hauteur.
Aire d’un trapèze
Calcule l’aire d’un trapèze à partir de ses deux côtés parallèles et de sa hauteur.
Volume d’un cylindre
Calcule le volume d’un cylindre à partir de son diamètre et de sa longueur.
Volume d’un cylindre creux
Calcule le volume d’un cylindre creux à partir de ses diamètres extérieur et intérieur et de sa longueur.
Volume d’une sphère
Calcule le volume d’une sphère à partir de son rayon.
Volume d’un cône
Calcule le volume d’un cône à partir de son rayon et de sa hauteur.
Masse à partir du volume et de la masse volumique
Calcule la masse à partir du volume et de la masse volumique.
Moment quadratique d’un rectangle
Calcule le moment quadratique d’une section rectangulaire.
Moment quadratique d’un cercle
Calcule le moment quadratique d’une section circulaire pleine.
Moment quadratique d’un tube
Calcule le moment quadratique d’une section tubulaire.
Moment quadratique polaire d’un arbre plein
Calcule le moment quadratique polaire d’un arbre circulaire plein.
Moment quadratique polaire d’un arbre creux
Calcule le moment quadratique polaire d’un arbre circulaire creux.
Module de section d’un rectangle
Calcule le module de section d’une section rectangulaire en flexion.
Module de section d’un cercle
Calcule le module de section d’une section circulaire pleine.
Module de section d’un tube
Calcule le module de section d’une section tubulaire.
Réactions d’une poutre simplement appuyée — charge ponctuelle
Calcule les réactions d’appui pour une charge ponctuelle placée à une position quelconque.
Poutre simplement appuyée — charge centrée
Calcule les réactions et le moment maximal sous une charge ponctuelle centrée.
Réactions d’une poutre simplement appuyée sous UDL
Calcule les réactions et le moment maximal sous une charge uniformément répartie.
Réactions d’une poutre sous UDL
Calcule les réactions A et B d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme sur toute la portée.
Moment maximal d’une poutre sous UDL
Calcule le moment fléchissant maximal d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme.
Flèche maximale d’une poutre sous UDL
Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme.
Flèche maximale d’une poutre simplement appuyée sous charge centrée
Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge ponctuelle centrée.
Flèche maximale d’une poutre simplement appuyée sous UDL
Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniformément répartie.
Réaction d’un porte-à-faux sous charge en extrémité
Calcule la réaction et le moment à l’encastrement d’un porte-à-faux soumis à une charge en extrémité.
Flèche d’un porte-à-faux sous charge en extrémité
Calcule la flèche à l’extrémité libre d’un porte-à-faux soumis à une force ponctuelle en extrémité.
Flèche d’un porte-à-faux sous UDL
Calcule la flèche à l’extrémité libre d’un porte-à-faux soumis à une charge uniformément répartie.
Moment maximal d’un porte-à-faux sous UDL
Calcule le moment maximal à l’encastrement d’un porte-à-faux soumis à une charge uniforme.
Module de section requis
Calcule le module de section requis à partir du moment fléchissant et de la contrainte admissible.
Moment admissible de la poutre
Calcule le moment fléchissant admissible à partir de la contrainte admissible et du module de section.
Contrainte de flexion d’une poutre
Calcule la contrainte de flexion à partir du moment fléchissant et du module de section.
Moment quadratique requis — charge centrée
Calcule le moment quadratique requis pour respecter une flèche limite sur une poutre simplement appuyée.
Réactions d’une poutre simplement appuyée sous charge ponctuelle décentrée
Calcule les réactions d’appui A et B pour une charge ponctuelle placée à une distance donnée de l’appui A.
Moment maximal d’une poutre simplement appuyée sous charge centrée
Calcule le moment fléchissant maximal d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge ponctuelle centrée.
Moment maximal d’un porte-à-faux sous charge en extrémité
Calcule le moment maximal à l’encastrement d’un porte-à-faux soumis à une charge ponctuelle à son extrémité libre.
Poutre simplement appuyée — charge répartie à variation linéaire
Calcule les réactions, la charge résultante, l’effort tranchant, le moment au point considéré et le moment maximal pour une charge répartie triangulaire, trapézoïdale ou uniforme.
Poutre encastrée aux deux extrémités — charge ponctuelle centrée
Calcule les réactions, les moments aux encastrements, le moment à mi-portée et la flèche maximale d’une poutre encastrée aux deux extrémités soumise à une charge ponctuelle centrée.
Poutre encastrée aux deux extrémités — UDL
Calcule les réactions, les moments aux encastrements, le moment à mi-portée et la flèche maximale sous une charge uniforme appliquée sur toute la portée.
Poutre encastrée-appuyée — UDL
Calcule les réactions, le moment à l’encastrement et le moment positif maximal d’une poutre encastrée en A et appuyée en B.
Poutre avec porte-à-faux — charge ponctuelle en extrémité
Calcule les réactions d’appui et le moment à l’appui B pour une charge ponctuelle appliquée à l’extrémité du porte-à-faux au-delà de l’appui B.
Poutre simplement appuyée — deux charges ponctuelles
Calcule les réactions et les moments aux emplacements de deux charges ponctuelles, puis retient le plus grand moment en valeur absolue.
Vérification de la flèche limite d’une poutre
Calcule la flèche admissible à partir de la portée et du rapport limite, ainsi que le taux d’utilisation, la marge et l’indicateur de conformité.
Contrainte de traction du boulon
Calcule la contrainte de traction à partir de la force axiale et de la section résistante du boulon.
Contrainte de cisaillement du boulon — cisaillement simple
Calcule la contrainte de cisaillement du boulon pour un seul plan de cisaillement.
Contrainte de cisaillement du boulon — double cisaillement
Calcule la contrainte de cisaillement du boulon pour deux plans de cisaillement.
Précharge du boulon à partir du couple
Estime la précharge du boulon à partir du couple de serrage, du coefficient K et du diamètre nominal.
Couple de serrage du boulon à partir de la précharge
Estime le couple de serrage à partir de la force de précharge, du coefficient K et du diamètre nominal.
Nombre de boulons requis en traction
Calcule le nombre minimal de boulons sous charge de traction en arrondissant à l’entier supérieur.
Nombre de boulons requis au cisaillement
Calcule le nombre minimal de boulons sous charge de cisaillement en arrondissant à l’entier supérieur.
Pression diamétrale du boulon
Calcule la pression diamétrale moyenne à partir de la force, du diamètre du boulon et de l’épaisseur de la plaque.
Coefficient de sécurité du boulon
Calcule le coefficient de sécurité du boulon comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.
Contrainte de précharge du boulon
Calcule la contrainte moyenne du boulon comme la précharge divisée par la section résistante en traction.
Coefficient de sécurité simplifié d’un assemblage boulonné
Calcule le coefficient comme le rapport entre la charge admissible et la charge appliquée.
Partage simplifié de charge d’un assemblage boulonné
Calcule la raideur du boulon, le facteur de partage de charge, l’augmentation de charge du boulon, la force de serrage résiduelle et l’indicateur de séparation.
Charge de séparation d’un assemblage boulonné
Calcule la charge de séparation à partir de la précharge et du facteur de partage de charge fondé sur les raideurs.
Couple à partir de la puissance et des rpm
Calcule le couple à partir de la puissance et de la vitesse de rotation.
Puissance à partir du couple et des rpm
Calcule la puissance à partir du couple et de la vitesse de rotation.
Contrainte de torsion d’un arbre plein
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire plein.
Contrainte de torsion d’un arbre creux
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire creux.
Diamètre requis d’un arbre plein
Calcule le diamètre requis d’un arbre plein à partir du couple et de la contrainte de cisaillement admissible.
Angle de torsion d’un arbre à partir du moment quadratique polaire
Calcule l’angle de torsion de l’arbre à partir du couple, de la longueur, du module de cisaillement et du moment quadratique polaire.
Contrainte de cisaillement d’un arbre plein
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire plein à partir du couple.
Diamètre d’un arbre à partir du couple et de la contrainte
Calcule le diamètre requis d’un arbre circulaire plein à partir du couple et de la contrainte de cisaillement admissible.
Angle de torsion d’un arbre plein
Calcule l’angle de torsion d’un arbre circulaire plein.
Angle de torsion d’un arbre creux
Calcule l’angle de torsion d’un arbre circulaire creux.
Contrainte de von Mises d’un arbre soumis à la flexion et à la torsion
Calcule la contrainte équivalente de von Mises dans un arbre plein soumis à la flexion et à la torsion.
Contrainte de cisaillement de la clavette
Calcule la contrainte de cisaillement simplifiée de la clavette à partir du couple transmis par l’arbre.
Pression de matage de la clavette
Calcule la pression de matage simplifiée de la clavette à partir du couple transmis par l’arbre.
Longueur de clavette requise au cisaillement et au matage
Calcule la longueur requise de la clavette comme la plus grande des longueurs imposées par le cisaillement et la pression de matage.
Vitesse critique d’un arbre avec une masse unique
Calcule une vitesse critique simplifiée à partir de l’accélération de la pesanteur et de la flèche statique.
Force d’un ressort à partir de la déflexion
Calcule la force d’un ressort linéaire à partir de sa raideur et de sa déflexion.
Déflexion d’un ressort à partir de la force
Calcule la déflexion d’un ressort linéaire à partir de la force et de la raideur.
Énergie du ressort
Calcule l’énergie emmagasinée dans un ressort linéaire.
Énergie emmagasinée dans un ressort
Calcule l’énergie emmagasinée dans un ressort linéaire à partir de sa raideur et de sa déflexion.
Hauteur à spires jointives du ressort
Calcule la hauteur à spires jointives comme le produit du diamètre du fil par le nombre total de spires.
Ressorts en parallèle
Additionne les raideurs de ressorts montés en parallèle.
Ressorts en série
Calcule la raideur équivalente de ressorts montés en série.
Raideur d’un ressort hélicoïdal
Calcule la raideur simplifiée d’un ressort hélicoïdal cylindrique.
Indice du ressort
Calcule le rapport entre le diamètre moyen des spires et le diamètre du fil.
Facteur de Wahl d’un ressort
Calcule l’indice du ressort et le facteur de Wahl à partir de la géométrie des spires.
Contrainte de cisaillement d’un ressort hélicoïdal avec facteur de Wahl
Calcule la contrainte de cisaillement d’un ressort hélicoïdal avec la correction de Wahl.
Course disponible d’un ressort de compression
Calcule la course disponible à partir de la longueur libre, de la hauteur à spires jointives et du jeu requis.
Raideur d’un ressort de torsion
Calcule la raideur angulaire simplifiée et le couple d’un ressort de torsion.
Contrainte de flexion d’un ressort de torsion
Calcule les contraintes de flexion sur les fibres intérieure et extérieure d’un ressort de torsion.
Fréquence propre d’un système masse-ressort
Calcule la fréquence propre non amortie d’un système masse-ressort.
Durée de vie L10 du roulement en tours
Calcule la durée de vie L10 simplifiée à partir de la capacité de charge dynamique, de la charge équivalente et de l’exposant de durée de vie.
Durée de vie L10 du roulement en heures
Convertit une durée de vie exprimée en tours en heures de fonctionnement à vitesse de rotation constante.
Coefficient de sécurité statique du roulement
Calcule le coefficient de sécurité statique à partir de la capacité de charge statique et de la charge statique équivalente.
Valeur PV d’un palier lisse
Calcule la valeur PV comme le produit de la pression par la vitesse de glissement.
Durée de vie L10 d’un roulement à billes
Calcule la durée de vie L10 simplifiée d’un roulement à billes à partir de sa capacité de charge dynamique et de la charge.
Durée de vie L10 d’un roulement à rouleaux
Calcule la durée de vie L10 simplifiée d’un roulement à rouleaux avec l’exposant 10/3.
Durée de vie du roulement en heures
Convertit un nombre de tours en temps de fonctionnement à vitesse de rotation constante.
Capacité dynamique requise d’un roulement à billes
Calcule la capacité dynamique requise C d’un roulement à billes pour une durée de vie L10 cible.
Charge dynamique équivalente simplifiée d’un roulement
Calcule la charge dynamique équivalente simplifiée à partir des charges radiale et axiale et des facteurs X/Y.
Durée de vie du roulement corrigée selon la fiabilité
Multiplie la durée de vie L10 de base par le facteur de fiabilité a1 saisi par l’utilisateur.
Capacité dynamique requise d’un roulement — modèle général
Calcule la capacité dynamique requise C à partir de la charge, de la durée de vie requise et de l’exposant p saisi ; utiliser p=3 pour les roulements à billes et p=10/3 pour les roulements à rouleaux.
Rapport de viscosité kappa du roulement
Calcule kappa comme le rapport entre la viscosité cinématique en fonctionnement et la viscosité cinématique de référence.
Force de frottement
Calcule la force de frottement à partir de la force normale et du coefficient de frottement.
Puissance dissipée par frottement
Calcule la puissance dissipée par frottement pour une force et une vitesse de glissement.
Énergie de freinage
Calcule l’énergie cinétique à dissiper pendant le freinage.
Distance de freinage due au frottement
Estime la distance de freinage avec un coefficient de frottement et une accélération de la pesanteur constants.
Temps de freinage à partir de la décélération
Calcule le temps de freinage à partir de la vitesse initiale et d’une décélération constante.
Couple de freinage
Calcule le couple de freinage à partir de la force de freinage et du rayon effectif.
Couple de freinage par frottement simplifié
Calcule le couple de freinage par frottement à partir du coefficient de frottement, de la force normale et du rayon effectif.
Capacité de couple simplifiée d’un embrayage
Estime la capacité de couple d’un embrayage à partir du frottement, de la force de serrage, du rayon moyen et du nombre de surfaces.
Rapport de transmission par courroie
Calcule le rapport idéal à partir des diamètres des deux poulies.
Vitesse de sortie de la poulie en rpm
Calcule les rpm de sortie à partir des rpm d’entrée et des diamètres des poulies.
Vitesse de la courroie
Calcule la vitesse linéaire de la courroie à partir du diamètre de la poulie et des rpm.
Longueur d’une courroie ouverte
Estime la longueur de courroie d’une transmission ouverte.
Effort tangentiel de la courroie
Calcule l’effort tangentiel à partir de la puissance et de la vitesse de la courroie.
Rapport de transmission par chaîne
Calcule le rapport idéal à partir du nombre de dents des pignons.
Vitesse de la chaîne
Calcule la vitesse de la chaîne à partir du pas, du nombre de dents du pignon et des rpm.
Longueur d’une chaîne à rouleaux
Calcule la longueur théorique d’une chaîne à rouleaux et le nombre pair de pas le plus proche.
Rapport de tensions et puissance d’une courroie
Calcule le rapport de tensions, la tension du brin tendu et la puissance transmise avec l’équation du cabestan.
Rapport de transmission
Calcule le rapport de transmission idéal à partir des nombres de dents des roues menée et menante.
Vitesse de sortie de l’engrenage en rpm
Calcule la vitesse de sortie à partir de la vitesse d’entrée et du rapport de transmission.
Couple de sortie de l’engrenage
Calcule le couple de sortie idéalisé à partir du couple d’entrée, du rapport de transmission et du rendement.
Module d’un engrenage
Calcule le module d’un engrenage à partir du diamètre primitif et du nombre de dents.
Diamètre primitif d’un engrenage
Calcule le diamètre primitif à partir du module et du nombre de dents.
Entraxe d’engrenages
Calcule l’entraxe à partir de deux diamètres primitifs.
Entraxe de deux engrenages extérieurs
Calcule l’entraxe de deux engrenages extérieurs à partir du module et de leurs nombres de dents.
Diamètre du cercle de base d’un engrenage
Calcule le diamètre du cercle de base à partir du diamètre primitif et de l’angle de pression.
Vitesse de sortie d’un train d’engrenages
Calcule la vitesse de sortie à partir de la vitesse d’entrée et du rapport de transmission.
Effort tangentiel sur l’engrenage
Calcule l’effort tangentiel à partir du couple et du diamètre primitif.
Efforts d’engrènement d’une roue à denture droite
Calcule les efforts tangentiel, radial et normal d’engrènement à partir du couple, du diamètre primitif et de l’angle de pression.
Effort radial d’un engrenage à denture droite
Calcule l’effort radial à partir de l’effort tangentiel et de l’angle de pression.
Effort axial d’un engrenage hélicoïdal
Calcule l’effort axial à partir de l’effort tangentiel et de l’angle d’hélice.
Rapport d’un train d’engrenages à plusieurs étages
Multiplie les rapports des étages d’engrenages successifs.
Rendement d’un train d’engrenages à plusieurs étages
Multiplie les rendements des étages d’engrenages successifs.
Contrainte de flexion de Lewis d’un engrenage à denture droite
Calcule la contrainte de flexion simplifiée d’une dent à l’aide du facteur de Lewis saisi par l’utilisateur.
Contrainte de contact simplifiée d’un engrenage à denture droite
Calcule une contrainte de contact simplifiée, non normative, avec un coefficient élastique saisi par l’utilisateur.
Angles primitifs d’un engrenage conique
Calcule les angles primitifs d’un engrenage conique pour des arbres se coupant à 90 degrés.
Rendement simplifié d’une transmission par vis sans fin
Calcule le rendement d’une transmission entraînée par la vis sans fin ainsi que son indicateur d’irréversibilité.
Tolérance dimensionnelle
Calcule la largeur de tolérance et la dimension moyenne à partir des dimensions limites supérieure et inférieure.
Jeux minimal et maximal d’un ajustement avec jeu
Calcule les jeux minimal et maximal à partir des dimensions limites de l’alésage et de l’arbre.
Serrages minimal et maximal d’un ajustement serré
Calcule les serrages minimal et maximal à partir des dimensions limites de l’alésage et de l’arbre.
Erreur relative de mesure en pourcentage
Calcule la valeur absolue de l’erreur en pourcentage par rapport à une valeur de référence.
Milieu de la tolérance
Calcule la valeur médiane à partir des dimensions limites supérieure et inférieure.
Jeu à partir des diamètres de l’alésage et de l’arbre
Calcule le jeu comme la différence entre le diamètre de l’alésage et celui de l’arbre.
Vitesse de coupe
Calcule la vitesse de coupe à partir du diamètre et des rpm de la broche.
rpm de broche à partir de la vitesse de coupe
Calcule les rpm de la broche à partir de la vitesse de coupe et du diamètre.
Vitesse d’avance en fraisage
Calcule la vitesse d’avance en fraisage à partir de l’avance par dent, du nombre de dents et des rpm.
Vitesse d’avance en tournage
Calcule la vitesse d’avance en tournage à partir de l’avance par tour et des rpm.
Temps de perçage
Calcule le temps de perçage à partir de la profondeur et de la vitesse d’avance.
Temps de tournage
Calcule le temps de tournage à partir de la longueur usinée et de la vitesse d’avance.
Pas du filetage à partir des TPI
Convertit le nombre de filets par pouce en pas métrique.
TPI à partir du pas du filetage
Convertit le pas métrique en nombre de filets par pouce.
Diamètre simplifié de perçage avant taraudage métrique
Estime le diamètre de perçage avant taraudage comme le diamètre nominal moins le pas.
Conservation du volume d’un lopin cylindrique lors du refoulement
Calcule la géométrie idéalisée d’un lopin cylindrique plein soumis à un refoulement à volume constant.
Évaluation préliminaire de la géométrie d’un refoulement en une seule frappe
Vérifie les proportions L/d, D/d et e/d selon la règle 1, la règle 2 ou la règle 3 de la FIA.
Contrainte normale
Calcule la contrainte normale à partir de la force axiale et de l’aire de la section transversale.
Contrainte de cisaillement
Calcule la contrainte de cisaillement à partir de la force et de l’aire de la section transversale.
Déformation
Calcule la déformation nominale à partir de la variation de longueur et de la longueur initiale.
Contrainte selon la loi de Hooke
Calcule la contrainte élastique à partir du module de Young et de la déformation.
Allongement axial
Calcule l’allongement axial à partir de la force, de la longueur, de l’aire et du module de Young.
Coefficient de sécurité
Calcule le coefficient de sécurité comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.
Contrainte admissible à partir de la limite d’élasticité
Calcule la contrainte admissible en divisant la limite d’élasticité par le coefficient de sécurité.
Aire requise à partir de la force et de la contrainte
Calcule l’aire requise à partir de la force et de la contrainte admissible.
Diamètre requis d’une tige en traction
Calcule le diamètre minimal d’une tige pleine à partir de la force et de la contrainte admissible.
Pression de matage
Calcule la pression de matage moyenne à partir de la force et de l’aire projetée.
Contrainte de cisaillement simple d’un axe
Calcule la contrainte de cisaillement moyenne d’un axe pour un seul plan de cisaillement.
Contrainte de cisaillement double d’un axe
Calcule la contrainte de cisaillement moyenne d’un axe pour deux plans de cisaillement.
Pression de matage d’un axe
Calcule la pression de matage moyenne d’un axe à partir de la force, du diamètre et de l’épaisseur de la pièce.
Contraintes dans un appareil sous pression à paroi mince
Calcule les contraintes circonférentielle et longitudinale dans un cylindre fermé à paroi mince à partir de la pression interne, du rayon et de l’épaisseur de paroi.
Contrainte de flexion
Calcule la contrainte de flexion à partir du moment fléchissant et du module de section.
Contrainte de cisaillement en torsion dans un arbre plein
Calcule la contrainte de cisaillement maximale en torsion dans un arbre circulaire plein.
Contrainte de cisaillement en torsion dans un arbre creux
Calcule la contrainte de cisaillement maximale en torsion dans un arbre circulaire creux.
Angle de torsion d’un arbre
Calcule l’angle de torsion d’un arbre à partir du couple, de la longueur, du module de cisaillement et du moment quadratique polaire.
Critère de von Mises en contraintes planes
Calcule la contrainte équivalente de von Mises pour un état plan de contraintes.
Critère de Tresca en contraintes planes
Calcule la contrainte équivalente de Tresca en contraintes planes en fixant la troisième contrainte principale à zéro.
Charge critique de flambement d’Euler
Calcule la charge critique idéale de flambement d’Euler.
Élancement
Calcule l’élancement comme le rapport entre la longueur efficace et le rayon de giration.
Énergie de déformation axiale
Calcule l’énergie de déformation d’un élément chargé axialement.
Transformation d’un état plan de contraintes
Transforme sigma_x, sigma_y et tau_xy pour un angle d’axe theta donné.
Contraintes principales 2D
Calcule les deux contraintes principales, le cisaillement maximal dans le plan et la direction de l’axe principal d’un état plan de contraintes.
Contrainte de cisaillement maximale dans le plan
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans le plan pour un état plan de contraintes.
Directions principales 2D
Détermine les deux directions principales perpendiculaires d’un état plan de contraintes.
Facteur d’intensité des contraintes élémentaire
Calcule K = Y * sigma * sqrt(pi * a) avec la valeur Y fournie par l’utilisateur.
Longueur critique de fissure
Détermine la longueur de fissure pour laquelle K atteint la valeur KIC spécifiée.
Marge par rapport à KIC
Calcule KIC/K comme marge simple par rapport à la ténacité.
Épaisseur de gorge d’une soudure d’angle
Calcule l’épaisseur de gorge simplifiée d’une soudure d’angle à partir du côté du cordon.
Aire de gorge d’une soudure d’angle
Calcule l’aire de gorge efficace d’une soudure d’angle à partir du côté du cordon et de la longueur de soudure.
Contrainte de cisaillement dans la soudure
Calcule la contrainte de cisaillement moyenne dans la soudure à partir de la force et de l’aire de gorge.
Longueur de soudure requise au cisaillement
Estime la longueur requise d’une soudure d’angle à partir de la force, de la contrainte de cisaillement admissible et du côté du cordon.
Coefficient de sécurité de la soudure
Calcule le coefficient de sécurité comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.
Effort linéique dans la soudure
Calcule l’effort linéique moyen comme la force divisée par la longueur de soudure.
Propriétés linéiques d’un groupe rectangulaire de soudures
Calcule la longueur, les moments quadratiques linéiques Ix/Iy et J d’un groupe rectangulaire fermé de soudures.
Groupe rectangulaire de soudures sous charge excentrée
Estime l’effort linéique maximal aux coins d’un groupe rectangulaire fermé de soudures ainsi que la gorge requise.
Force à partir du facteur de charge g
Calcule la force d’inertie à partir de la masse, du facteur de charge g et de l’accélération de la pesanteur.
Facteur de charge g à partir de l’accélération
Calcule le facteur de charge g comme le rapport entre l’accélération et l’accélération de la pesanteur.
Vitesse d’onde dans un barreau
Estime la vitesse de propagation d’une onde longitudinale à partir du module de Young et de la masse volumique.
Estimation du pas de temps explicite
Estime le pas de temps à partir de la longueur caractéristique et de la vitesse d’onde.
Pas de temps critique à partir de la taille de l’élément
Estime le pas de temps critique à partir de la taille de l’élément et de la vitesse de propagation de l’onde.
Masse d’un élément à partir de la masse volumique et du volume
Calcule la masse d’un élément à partir de sa masse volumique et de son volume.
Énergie cinétique FEM
Calcule l’énergie cinétique à partir de la masse et de la vitesse.
Vérification d’un rapport d’énergies
Calcule le rapport entre deux valeurs d’énergie pour un contrôle rapide du résultat.
Pas de temps stable explicite à partir de la vitesse d’onde
Calcule un pas de temps stable simplifié en divisant la longueur caractéristique par la vitesse d’onde.
Vitesse d’onde à partir du module d’élasticité et de la masse volumique
Outil d’appoint CAE pour estimer la vitesse d’onde ; il ne valide ni le modèle ni le maillage.
Pas de temps explicite à partir de la longueur de l’élément
Outil d’appoint CAE pour estimer un pas de temps explicite à partir de la longueur caractéristique ; il ne valide pas la stabilité du modèle.
Pas de temps explicite à partir du matériau
Outil d’appoint CAE combinant la longueur de l’élément et la vitesse d’onde dans le matériau ; il ne valide pas les paramètres du solveur.
Facteur simplifié de mass scaling
Outil d’appoint CAE fournissant un indicateur de variation de masse pour un pas de temps cible ; il ne constitue pas une recommandation automatique de mass scaling.
Rapport d’aspect de l’élément
Outil d’appoint CAE pour une métrique simple du maillage ; il n’évalue ni la validité ni la qualité globale du modèle.
Nombre d’éléments de maillage dans un parallélépipède
Outil d’appoint CAE pour estimer grossièrement le nombre d’éléments dans un volume parallélépipédique ; il ne valide pas le maillage.
Vitesse de déformation simplifiée
Outil d’appoint CAE pour convertir une variation de déformation en vitesse ; il ne valide pas l’historique de chargement.
Conversion de la déformation nominale en déformation vraie
Outil d’appoint CAE pour convertir les déformations ; il ne valide pas la courbe du matériau.
Conversion de la contrainte nominale en contrainte vraie
Outil d’appoint CAE pour convertir les contraintes ; il ne valide pas les données du matériau.
Rapport entre l’énergie cinétique et l’énergie interne
Outil d’appoint CAE pour surveiller une part d’énergie ; il ne valide pas le bilan énergétique du modèle.
Rapport entre l’énergie hourglass et l’énergie interne
Outil d’appoint CAE pour surveiller l’énergie des modes hourglass ; il ne valide ni la qualité des éléments ni le modèle.
Densité de travail plastique
Outil d’appoint CAE pour une estimation simple du travail plastique par unité de volume ; il ne valide pas le modèle de matériau.
ETAN à partir du segment bilinéaire
Calcule le module d’écrouissage H et le module tangent ETAN à partir de deux points de la courbe matériau ou d’un couple E-H.
Écoulement dynamique de Cowper-Symonds
Calcule le facteur d’augmentation dynamique et la contrainte d’écoulement corrigée à partir des paramètres C et p.
Pression à partir de la force et de l’aire
Calcule la pression comme le rapport de la force à l’aire.
Force à partir de la pression et de l’aire
Calcule la force à partir de la pression et de l’aire utile.
Pression absolue à partir de la pression manométrique
Calcule la pression absolue comme la somme de la pression manométrique et de la pression atmosphérique.
Masse volumique à partir de la densité relative
Calcule la masse volumique à partir de la densité relative et d’une masse volumique de référence fournie par l’utilisateur.
Densité relative à partir de la masse volumique
Calcule la densité relative à partir de la masse volumique et d’une masse volumique de référence fournie par l’utilisateur.
Pression hydrostatique à partir de la masse volumique et de la hauteur
Calcule la pression hydrostatique à partir de la masse volumique du fluide, de la pesanteur et de la hauteur de la colonne de fluide.
Force hydrostatique à partir de la pression et de l’aire
Calcule la force hydrostatique idéale agissant sur l’aire indiquée.
Force hydrostatique sur une paroi verticale
Calcule une force hydrostatique auxiliaire sur une surface verticale à partir de la masse volumique, de la pesanteur, de la profondeur du centre de surface et de l’aire.
Poussée d’Archimède
Calcule la poussée d’Archimède à partir de la masse volumique du fluide, de la pesanteur et du volume déplacé.
Débit volumique
Calcule le débit volumique à partir de l’aire et de la vitesse.
Vitesse d’écoulement dans une conduite
Calcule la vitesse moyenne dans une conduite à partir du débit et du diamètre de la conduite.
Nombre de Reynolds
Calcule le nombre de Reynolds à partir de la masse volumique, de la vitesse, du diamètre et de la viscosité dynamique.
Pression dynamique
Calcule la pression dynamique à partir de la masse volumique du fluide et de la vitesse d’écoulement.
Débit massique
Calcule le débit massique à partir de la masse volumique et du débit volumique.
Vitesse selon l’équation de continuité
Calcule la vitesse d’écoulement à partir du débit volumique et de l’aire de la section.
Aire à partir du débit et de la vitesse
Calcule l’aire de section requise à partir du débit volumique et de la vitesse.
Pression selon l’équation idéale de Bernoulli
Calcule la pression au second point pour un écoulement idéal sans pertes.
Aire de la section d’une conduite
Calcule l’aire de la section circulaire d’une conduite à partir de son diamètre intérieur.
Diamètre de conduite à partir de l’aire
Calcule le diamètre d’une conduite à partir de l’aire de sa section circulaire.
Vitesse dans une conduite à partir du débit et du diamètre
Calcule la vitesse moyenne dans une conduite circulaire en charge à partir du débit volumique et du diamètre.
Diamètre de conduite à partir du débit et de la vitesse
Calcule le diamètre d’une conduite à partir du débit volumique et de la vitesse moyenne.
Débit dans une conduite à partir du diamètre et de la vitesse
Calcule le débit volumique dans une conduite à partir du diamètre et de la vitesse moyenne.
Volume intérieur d’une conduite
Calcule le volume intérieur d’une conduite circulaire rectiligne à partir du diamètre et de la longueur.
Surface du piston
Calcule l’aire circulaire du piston à partir de son diamètre.
Force d’un vérin hydraulique
Calcule la force idéale de sortie d’un vérin à partir de la pression et du diamètre du piston.
Force de rentrée d’un vérin double effet
Calcule la force de rentrée à partir de la surface annulaire du piston.
Vitesse du vérin à partir du débit
Calcule la vitesse de déplacement à partir du débit volumique et de la surface du piston.
Puissance hydraulique
Calcule la puissance hydraulique idéale à partir de la pression et du débit.
Pression hydraulique à partir de la force et de la surface
Calcule la pression hydraulique à partir de la force et de la surface utile.
Surface hydraulique à partir de la force et de la pression
Calcule la surface utile requise à partir de la force et de la pression.
Alésage du vérin à partir de la force et de la pression
Calcule le diamètre d’alésage du vérin à partir de la force requise et de la pression.
Force du vérin à partir de l’alésage et de la pression
Calcule la force idéale de sortie à partir de la pression et de l’alésage du vérin.
Surface annulaire du vérin
Calcule la surface annulaire côté tige à partir de l’alésage et du diamètre de la tige.
Force de rentrée du vérin à partir de l’alésage, de la tige et de la pression
Calcule la force idéale de rentrée à partir de la pression et de la surface annulaire.
Débit du vérin à partir de la vitesse et de la surface
Calcule le débit volumique requis à partir de la vitesse de déplacement et de la surface utile.
Temps de course du vérin
Calcule le temps de course à partir de la longueur de course et de la vitesse de déplacement.
Couple d’un moteur hydraulique
Calcule le couple idéal d’un moteur hydraulique à partir de la chute de pression et de la cylindrée.
Vitesse d’un moteur hydraulique
Calcule la vitesse de rotation idéale d’un moteur hydraulique à partir du débit et de la cylindrée.
Perte de pression de Darcy-Weisbach
Calcule la perte de pression dans une conduite avec l’équation de Darcy-Weisbach.
Chute de pression selon Darcy
Calcule la chute de pression dans une conduite à partir du coefficient de frottement, de la longueur, du diamètre, de la masse volumique et de la vitesse.
Perte de charge à partir de la chute de pression
Convertit une chute de pression en perte de charge pour une masse volumique et une pesanteur connues.
Chute de pression à partir de la perte de charge
Convertit une perte de charge en chute de pression pour une masse volumique et une pesanteur connues.
Chute de pression singulière
Calcule la chute de pression singulière à partir du coefficient K et de la pression dynamique.
Perte de charge singulière
Calcule la perte de charge singulière à partir du coefficient K, de la vitesse et de la pesanteur.
Perte de pression totale
Additionne les pertes de pression régulières et singulières.
Coefficient de frottement en écoulement laminaire
Calcule le coefficient de frottement de Darcy pour un écoulement laminaire dans une conduite circulaire.
Coefficient de frottement de Swamee-Jain
Calcule un coefficient de frottement de Darcy approximatif pour un écoulement turbulent en conduite.
Perte de charge de Hazen-Williams
Calcule la perte de charge empirique d’un écoulement d’eau en conduite avec des unités SI.
Longueur équivalente d’une perte singulière
Convertit un coefficient de perte singulière K en longueur de conduite équivalente pour un diamètre et un coefficient de frottement donnés.
Pertes totales de plusieurs segments de conduite
Additionne les pertes de charge et de pression de plusieurs segments de conduite parcourus par le même débit.
Coefficient de frottement de Colebrook-White
Résout l’équation de Colebrook-White par itérations.
Écoulement en conduite et pertes de pression
Combine le débit, le nombre de Reynolds, le frottement et les pertes de pression.
Diamètre de conduite selon la chute de pression admissible
Résout le diamètre par dichotomie à l’aide du noyau Colebrook-White existant.
Écoulement de Hagen-Poiseuille
Écoulement laminaire dans une conduite circulaire.
Loi de traînée de Stokes
Force de traînée sur une particule sphérique.
Vitesse limite selon Stokes
Vitesse limite d’une particule sphérique.
Tube de Pitot
Vitesse à partir de la pression différentielle.
Tube de Venturi
Débit à travers un étranglement Venturi.
Viscosimètre à chute de bille de Höppler — viscosité dynamique
Calcule la viscosité dynamique à partir de la constante du viscosimètre, de la différence de masse volumique et du temps de chute de la bille.
Viscosimètre capillaire d’Ubbelohde — viscosité cinématique
Calcule la viscosité cinématique à partir de la constante du capillaire et du temps d’écoulement, ainsi que, facultativement, la viscosité dynamique à partir de la masse volumique.
Coup de bélier
Première approximation de la surpression à l’aide de l’équation de Zhukovsky.
NPSHa et marge NPSH
Calcule le NPSHa à partir de la pression absolue et le compare au NPSHr constructeur.
Lois de similitude des pompes
Estime la variation des paramètres d’une même pompe en fonction de la vitesse.
Pompes en série
Addition idéale des hauteurs à un débit commun.
Pompes en parallèle
Addition idéale des débits à une hauteur commune.
Conversion entre Cv et Kv
Convertit les coefficients de débit d’une vanne entre les conventions Cv et Kv sans utiliser de tables constructeur.
Point de fonctionnement d’une pompe pour des courbes quadratiques
Détermine l’intersection d’une courbe de pompe simplifiée et d’une courbe quadratique du système.
Puissance hydraulique d’une pompe
Calcule la puissance hydraulique à partir de la masse volumique, de la pesanteur, du débit et de la hauteur manométrique de la pompe.
Puissance à l’arbre de la pompe
Calcule la puissance requise à l’arbre à partir de la puissance hydraulique et du rendement.
Rendement de la pompe
Calcule le rendement à partir de la puissance hydraulique et de la puissance à l’arbre.
Hauteur manométrique de pompe à partir de la pression
Convertit l’élévation de pression de la pompe en hauteur manométrique.
Pression de pompe à partir de la hauteur manométrique
Convertit la hauteur manométrique de la pompe en élévation de pression.
Vitesse spécifique élémentaire d’une pompe
Calcule un indicateur comparatif simplifié de la vitesse spécifique d’une pompe.
Débit d’une vanne à partir de Cv
Estime le débit d’un liquide à travers une vanne à partir de Cv, de la chute de pression et de la densité relative.
Chute de pression d’une vanne à partir de Cv
Estime la chute de pression d’un liquide à travers une vanne à partir du débit, de Cv et de la densité relative.
Débit d’une vanne selon Kv
Calcule le débit simplifié d’un liquide à travers une vanne à partir de Kv, de la chute de pression en bar et de la densité relative.
Débit d’une vanne selon Cv
Calcule le débit simplifié d’un liquide à travers une vanne à partir de Cv, de la chute de pression en psi et de la densité relative.
Débit à travers un orifice
Calcule un débit indicatif à partir de Cd, de l’aire, de la chute de pression et de la masse volumique.
Chute de pression à travers un orifice
Calcule une chute de pression indicative à partir du débit, de Cd, de l’aire et de la masse volumique.
Vitesse du jet à partir de la pression
Calcule la vitesse idéale du jet à partir de la chute de pression et de la masse volumique.
Vitesse de sortie d’une buse
Calcule la vitesse idéale à la sortie d’une buse à partir de la chute de pression et de la masse volumique du liquide.
Force du jet
Calcule une force de jet simplifiée à partir de la masse volumique, du débit volumique et de la vitesse.
Débit massique critique dans une tuyère pour un gaz parfait
Calcule le débit massique critique et le rapport de pression critique d’un gaz parfait.
Pression d’un gaz parfait
Calcule la pression selon la loi des gaz parfaits à partir de la quantité de matière, de la température et du volume.
Volume d’un gaz parfait
Calcule le volume selon la loi des gaz parfaits à partir de la quantité de matière, de la température et de la pression.
Pression finale selon la loi de Boyle-Mariotte
Calcule la pression finale à température constante à partir de la pression initiale, du volume initial et du volume final.
Volume final selon la loi de Boyle-Mariotte
Calcule le volume final à température constante à partir de la pression initiale, du volume initial et de la pression finale.
Force d’un vérin pneumatique
Calcule la force idéale d’un vérin pneumatique à partir de la pression et de la surface utile.
Force de sortie d’un vérin pneumatique
Calcule la force idéale auxiliaire de sortie d’un vérin pneumatique à partir de la pression et de la surface du piston.
Force de rentrée d’un vérin pneumatique
Calcule la force idéale auxiliaire de rentrée d’un vérin pneumatique à partir de la pression, de la surface du piston et de la surface de la tige.
Volume d’air d’un vérin pneumatique
Calcule un volume d’air géométrique auxiliaire à partir de la surface du piston et de la course du vérin.
Consommation d’air d’un cycle pneumatique
Calcule un débit géométrique auxiliaire à partir des volumes de sortie et de rentrée et du nombre de cycles par minute.
Consommation d’air d’un vérin pneumatique
Calcule un volume d’air géométrique simplifié à partir de la surface, de la course et du nombre de cycles.
Consommation simplifiée d’air libre
Convertit le volume du vérin en un volume indicatif d’air libre à partir de la pression absolue.
Puissance de compression isotherme
Calcule une puissance de compression isotherme idéale simplifiée à partir de la pression d’entrée, du débit et de la pression de sortie.
Rapport de pressions
Calcule le rapport de deux pressions absolues.
Débit normalisé vers débit réel
Convertit un débit normalisé simplifié en débit réel avec correction de pression et de température.
Nombre de Mach
Calcule le nombre de Mach comme le rapport de la vitesse d’écoulement à la vitesse du son.
Nombre de Froude
Calcule le nombre de Froude à partir de la vitesse, de l’accélération de la pesanteur et de la longueur caractéristique.
Nombre de Weber
Calcule le nombre de Weber comme le rapport des effets d’inertie à la tension superficielle.
Nombre d’Euler
Calcule le nombre d’Euler à partir de la chute de pression, de la masse volumique et de la vitesse.
Nombre de cavitation
Calcule un nombre de cavitation auxiliaire à partir de la pression, de la pression de vapeur, de la masse volumique et de la vitesse d’écoulement.
Nombre de Prandtl
Calcule le nombre de Prandtl à partir de la viscosité dynamique, de la capacité thermique massique et de la conductivité thermique.
Puissance simplifiée d’un compresseur
Calcule une puissance auxiliaire de compresseur à partir de l’élévation de pression, du débit et du rendement ; il ne s’agit pas d’une sélection d’équipement.
Décroissance simplifiée de pression dans un réservoir d’air
Calcule une décroissance auxiliaire de la pression du réservoir ; il s’agit d’une simplification diagnostique, et non d’un modèle thermodynamique exact.
Vitesse du son dans un gaz parfait
Calcule la vitesse du son à partir du rapport des capacités thermiques, de la constante spécifique du gaz et de la température.
Température de stagnation
Calcule la température de stagnation pour un modèle isentropique de gaz parfait.
Pression de stagnation isentropique
Calcule la pression de stagnation pour un modèle isentropique de gaz parfait.
Rapport de pression d’étranglement
Calcule le rapport critique entre la pression au col et la pression de stagnation pour un gaz parfait.
Rayon hydraulique
Calcule le rayon hydraulique à partir de l’aire de la section d’écoulement et du périmètre mouillé.
Débit selon Manning
Calcule le débit à surface libre par l’équation de Manning à partir de l’aire, du rayon hydraulique et de la pente.
Écoulement à surface libre selon Manning
Calcule un débit auxiliaire à surface libre à partir de l’aire, du rayon hydraulique, de la pente et du coefficient de Manning.
Aire d’un canal rectangulaire
Calcule l’aire de la section d’écoulement d’un canal rectangulaire à partir de la largeur et de la profondeur.
Périmètre mouillé d’un canal rectangulaire
Calcule le périmètre mouillé d’un canal rectangulaire à partir de sa largeur et de sa profondeur.
Rayon hydraulique d’un canal rectangulaire
Calcule le rayon hydraulique d’un canal rectangulaire à partir de sa largeur et de sa profondeur.
Profondeur critique d’un canal rectangulaire
Calcule la profondeur critique à partir du débit et de la largeur d’un canal rectangulaire.
Ressaut hydraulique rectangulaire
Calcule la profondeur conjuguée et la perte d’énergie d’un ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire.
Débit d’un déversoir rectangulaire
Calcule le débit d’un déversoir rectangulaire à l’aide d’un coefficient de débit fourni par l’utilisateur.
Débit d’un déversoir à échancrure en V
Calcule le débit d’un déversoir à échancrure en V à partir de l’angle de l’échancrure, de la charge et du coefficient de débit.
Dilatation thermique linéaire
Calcule la variation de longueur due à la dilatation thermique linéaire.
Longueur finale après dilatation thermique
Calcule la longueur finale après une variation de température.
Puissance thermique à partir de la chaleur et du temps
Calcule la puissance thermique à partir de l’énergie thermique et du temps.
Chaleur à partir de la puissance et du temps
Calcule l’énergie thermique à partir de la puissance et du temps.
Degrés Celsius en kelvins
Convertit une température en degrés Celsius en kelvins.
Kelvins en degrés Celsius
Convertit une température en kelvins en degrés Celsius.
Degrés Celsius en degrés Fahrenheit
Convertit une température en degrés Celsius en degrés Fahrenheit.
Degrés Fahrenheit en degrés Celsius
Convertit une température en degrés Fahrenheit en degrés Celsius.
Différence en degrés Celsius en différence en kelvins
Convertit une différence de température en degrés Celsius en une différence en kelvins.
Énergie de chauffage
Calcule l’énergie thermique à partir de la masse, de la capacité thermique massique et de la variation de température.
Énergie thermique à partir de la masse, de la capacité thermique massique et de la variation de température
Calcule l’énergie thermique à partir de la masse, de la capacité thermique massique et de la variation de température.
Variation de température à partir de la chaleur
Calcule la variation de température à partir de l’énergie thermique, de la masse et de la capacité thermique massique.
Capacité thermique massique à partir de la chaleur
Calcule la capacité thermique massique à partir de l’énergie thermique, de la masse et de la variation de température.
Capacité thermique
Calcule la capacité thermique à partir de la masse et de la capacité thermique massique.
Énergie thermique à partir de la capacité thermique et de la variation de température
Calcule l’énergie thermique à partir de la capacité thermique et de la variation de température.
Énergie de chaleur latente
Calcule l’énergie du changement de phase à partir de la masse et de la chaleur latente massique.
Chaleur latente massique à partir de l’énergie et de la masse
Calcule la chaleur latente massique à partir de l’énergie thermique et de la masse.
Température de mélange de deux courants
Calcule la température finale du mélange adiabatique de deux courants à partir du bilan des débits de capacité thermique.
Transfert thermique à travers une paroi
Calcule la puissance thermique transférée à travers une couche plane.
Transfert thermique par convection
Calcule la puissance thermique transférée par convection à partir de h, de l’aire et de la différence de température.
Densité de flux thermique à partir de la puissance et de l’aire
Calcule la densité de flux thermique à partir de la puissance thermique et de l’aire.
Puissance thermique à partir de la densité de flux et de l’aire
Calcule la puissance thermique à partir de la densité moyenne de flux thermique et de l’aire.
Résistance thermique à partir de la différence de température et de la puissance
Calcule la résistance thermique à partir de la différence de température et de la puissance thermique.
Résistances thermiques en série
Additionne trois résistances thermiques montées en série dans un modèle simple de transfert thermique.
Coefficient global de transfert thermique à partir de la résistance surfacique
Calcule la valeur U comme l’inverse de la résistance thermique surfacique totale.
Puissance thermique à partir de la différence de température et de la résistance
Calcule la puissance thermique à partir de la différence de température et de la résistance thermique.
Rendement d’une ailette droite
Calcule le rendement d’une ailette droite de section constante et à extrémité adiabatique.
Efficacité de l’ailette
Calcule le rapport du transfert thermique de l’ailette à celui de la surface de base nue.
Chaleur évacuée par une ailette
Calcule la puissance thermique évacuée par une ailette droite à extrémité adiabatique.
Nombre de Nusselt
Calcule Nu à partir de h, L et k fournis, sans corrélation de convection.
Nombre de Grashof
Calcule Gr à partir des propriétés fournies par l’utilisateur.
Nombre de Rayleigh
Calcule Ra = Gr*Pr.
Nombre de Schmidt
Calcule Sc = nu/D.
Nombre de Sherwood
Calcule Sh = km*L/D sans corrélation de transfert de masse.
Nombre de Péclet thermique
Calcule Pe_t = vL/alpha.
Nombre de Péclet massique
Calcule Pe_m = vL/D.
Puissance thermique par conduction à travers une paroi plane
Calcule la puissance thermique transmise par conduction à travers une couche plane.
Densité de flux thermique par conduction à travers une paroi plane
Calcule la densité de flux thermique par conduction à travers une couche plane.
Résistance thermique par conduction d’une paroi plane
Calcule la résistance thermique à la conduction d’une couche plane.
Puissance thermique par conduction à travers une paroi cylindrique
Calcule la puissance thermique transmise par conduction radiale à travers une paroi cylindrique.
Résistance thermique par conduction d’une paroi cylindrique
Calcule la résistance thermique à la conduction radiale d’une paroi cylindrique.
Puissance thermique par convection
Calcule la puissance thermique transmise par convection à partir de h, de l’aire et de la différence de température.
Densité de flux thermique par convection
Calcule la densité de flux thermique par convection à partir de h et de la différence de température.
Coefficient de convection à partir de la puissance thermique
Calcule le coefficient d’échange thermique à partir de la puissance thermique, de l’aire et de la différence de température.
Résistance thermique par convection
Calcule la résistance thermique à la convection à partir de h et de l’aire.
Puissance radiative d’un corps noir
Calcule la puissance radiative idéale d’un corps noir entre deux températures.
Puissance radiative d’un corps gris
Calcule la puissance radiative d’un corps gris en tenant compte de son émissivité.
Densité de flux radiatif d’un corps gris
Calcule la densité de flux radiatif d’un corps gris.
Émissivité à partir de la puissance radiative
Calcule l’émissivité à partir de la puissance radiative, de l’aire et des températures.
Chaleur à pression constante
Calcule la chaleur à partir de la masse, de cp et de la variation de température à pression constante.
Chaleur à volume constant
Calcule la chaleur à partir de la masse, de cv et de la variation de température à volume constant.
Variation d’énergie interne d’un gaz parfait
Calcule la variation d’énergie interne d’un gaz parfait à partir de la masse, de cv et de la variation de température.
Variation d’enthalpie d’un gaz parfait
Calcule la variation d’enthalpie d’un gaz parfait à partir de la masse, de cp et de la variation de température.
Rendement thermique
Calcule le rendement thermique comme le rapport du travail utile à la chaleur reçue.
Rendement de Carnot
Calcule le rendement idéal du cycle de Carnot à partir des températures des sources froide et chaude.
Travail à partir de la pression et de la variation de volume
Calcule le travail à pression constante à partir de la pression et de la variation de volume.
Travail d’une transformation polytropique
Calcule le travail d’une transformation polytropique d’un gaz parfait pour n différent de 1.
Cycle d’Otto idéal
Calcule le rendement idéal du cycle d’Otto à partir du rapport de compression et de κ.
Cycle Diesel idéal
Calcule le rendement idéal du cycle Diesel à partir du rapport de compression, du taux de coupure et de κ.
Cycle de Brayton idéal
Calcule le rendement idéal du cycle de Brayton ; une température d’entrée facultative permet d’obtenir la température à la sortie du compresseur.
Cycle de Rankine simplifié
Calcule le bilan d’un cycle de Rankine idéal à partir des enthalpies h1–h4 saisies manuellement.
Pression d’un gaz parfait à partir de la masse
Calcule la pression d’un gaz parfait à partir de la masse, de la constante spécifique du gaz, de la température et du volume.
Volume d’un gaz parfait à partir de la masse
Calcule le volume d’un gaz parfait à partir de la masse, de la constante spécifique du gaz, de la température et de la pression.
Température d’un gaz parfait
Calcule la température absolue d’un gaz parfait à partir de la pression, du volume, de la masse et de la constante spécifique du gaz.
Masse d’un gaz parfait
Calcule la masse d’un gaz parfait à partir de la pression, du volume, de la constante spécifique du gaz et de la température.
Masse volumique d’un gaz parfait
Calcule la masse volumique d’un gaz parfait à partir de la pression, de la constante spécifique du gaz et de la température.
Constante spécifique du gaz à partir de la masse molaire
Calcule la constante spécifique du gaz à partir de la constante universelle des gaz parfaits et de la masse molaire.
LMTD à contre-courant
Calcule la différence de température moyenne logarithmique d’un échangeur à contre-courant.
LMTD à courants parallèles
Calcule la différence de température moyenne logarithmique d’un échangeur à courants parallèles.
LMTD d’un échangeur thermique
Calcule la différence de température moyenne logarithmique à partir de deux différences de température positives.
Puissance thermique de l’échangeur selon la LMTD
Calcule la puissance thermique de l’échangeur à partir de U, de l’aire et de la différence de température moyenne logarithmique.
Puissance thermique de l’échangeur à partir de la LMTD
Calcule une puissance thermique auxiliaire de l’échangeur à partir de U, de l’aire d’échange thermique et de la LMTD.
Aire d’échange à partir de la puissance thermique
Calcule l’aire d’échange thermique requise à partir de la puissance thermique, de U et de la LMTD.
Puissance thermique de l’échangeur à partir du débit massique
Calcule la puissance thermique du fluide à partir du débit massique, de la capacité thermique massique et de la variation de température.
Température de sortie du fluide à partir de la puissance thermique
Calcule la température de sortie du fluide à partir de la température d’entrée, de la puissance thermique, du débit massique et de la capacité thermique massique.
Efficacité de l’échangeur thermique
Calcule l’efficacité de l’échangeur thermique comme le rapport de la puissance thermique réelle à la puissance thermique maximale possible.
NTU à partir de U, de l’aire et de Cmin
Calcule le nombre d’unités de transfert à partir de U, de l’aire et du débit minimal de capacité thermique.
Échangeur thermique à contre-courant selon epsilon-NTU
Calcule l’efficacité et la puissance thermique d’un échangeur à contre-courant à partir de UA et des débits de capacité thermique.
Échangeur thermique à courants parallèles selon epsilon-NTU
Calcule l’efficacité et la puissance thermique d’un échangeur à courants parallèles à partir de UA et des débits de capacité thermique.
Résistances thermiques de couches en série
Additionne les résistances thermiques de plusieurs couches montées en série.
Valeur U globale à partir de la résistance surfacique
Calcule un coefficient global simplifié de transfert thermique comme l’inverse de la résistance thermique surfacique totale.
Déperdition thermique à travers une paroi plane isolée
Calcule la déperdition thermique indicative à travers une paroi plane à partir de l’aire, de la différence de température et de la résistance thermique.
Résistance requise de l’isolation
Calcule la résistance thermique requise à partir de la déperdition thermique admissible, de l’aire et de la différence de température.
Épaisseur d’isolation requise
Calcule l’épaisseur d’isolation requise à partir de la résistance thermique, de la conductivité et de l’aire.
Déperdition thermique de l’isolation d’une conduite
Calcule la déperdition thermique à travers la couche isolante cylindrique d’une conduite à partir de la résistance à la conduction radiale.
Charge frigorifique sensible
Calcule la puissance frigorifique à partir du débit massique, de la capacité thermique massique et de la variation de température.
Débit d’eau de refroidissement
Calcule le débit massique d’eau de refroidissement requis à partir de la puissance frigorifique, de la capacité thermique massique et de la variation de température.
Temps de refroidissement par capacité thermique concentrée
Estime le temps nécessaire pour atteindre une température cible avec un modèle simplifié à capacité thermique concentrée.
Température selon la loi de refroidissement de Newton
Calcule la température d’un objet après une durée donnée selon un modèle simplifié de refroidissement de Newton.
Énergie extraite par refroidissement
Calcule l’énergie thermique extraite à partir de la masse, de la capacité thermique massique et de la variation de température.
Puissance frigorifique à partir de l’énergie et du temps
Calcule la puissance frigorifique moyenne à partir de l’énergie extraite et du temps.
COP d’un système frigorifique
Calcule le COP frigorifique comme le rapport de la puissance frigorifique à la puissance absorbée.
COP frigorifique
Calcule le COP frigorifique auxiliaire comme le rapport de la puissance frigorifique à la puissance du compresseur.
COP d’une pompe à chaleur
Calcule le COP d’une pompe à chaleur comme le rapport de la puissance de chauffage à la puissance absorbée.
COP frigorifique de Carnot
Calcule le COP frigorifique idéal de Carnot à partir des températures absolues.
COP de Carnot d’une pompe à chaleur
Calcule le COP idéal de Carnot d’une pompe à chaleur à partir des températures absolues.
Puissance frigorifique à partir du débit massique
Calcule la puissance frigorifique à partir du débit massique de fluide frigorigène et de la différence d’enthalpie.
Débit massique de fluide frigorigène à partir de la puissance frigorifique
Calcule le débit massique de fluide frigorigène requis à partir de la puissance frigorifique et de la différence d’enthalpie.
Cycle frigorifique à partir de quatre enthalpies
Calcule la chaleur à l’évaporateur, le travail du compresseur, la chaleur au condenseur, le COP et le débit massique à partir de quatre enthalpies fournies par l’utilisateur.
Surchauffe et sous-refroidissement frigorifiques
Calcule la surchauffe à l’aspiration et le sous-refroidissement du liquide à partir des températures fournies par l’utilisateur.
Tonnes de réfrigération en kW
Convertit les tonnes de réfrigération TR en puissance frigorifique exprimée en kW.
kW en tonnes de réfrigération
Convertit une puissance frigorifique en kW en tonnes de réfrigération TR.
Énergie du combustible à partir de la masse et du LHV
Calcule l’énergie chimique du combustible à partir de la masse et du pouvoir calorifique inférieur fourni par l’utilisateur.
Énergie du combustible à partir du volume et du LHV
Calcule l’énergie du combustible à partir du volume et du pouvoir calorifique volumique fourni par l’utilisateur.
Puissance du combustible à partir du débit massique et du LHV
Calcule la puissance chimique du combustible à partir du débit massique et du pouvoir calorifique inférieur.
Débit massique de combustible à partir de la puissance et du LHV
Calcule le débit massique de combustible requis pour une puissance chimique et un LHV donnés.
Rendement de la chaudière
Calcule le rendement indicatif comme le rapport de la chaleur utile produite à l’énergie apportée par le combustible.
Consommation de combustible selon la chaleur produite
Calcule la masse de combustible nécessaire pour une chaleur produite, un rendement et un LHV donnés.
Air nécessaire selon le rapport air-combustible
Calcule la masse d’air à partir du rapport air-combustible fourni par l’utilisateur et de la masse de combustible.
Pourcentage d’excès d’air
Calcule le pourcentage d’excès d’air à partir des masses d’air réelle et théorique.
Énergie de chauffage de l’eau
Calcule la chaleur nécessaire pour chauffer l’eau à partir de sa masse, de sa capacité thermique massique et de la variation de température.
Énergie de vaporisation de l’eau
Calcule l’énergie nécessaire pour vaporiser l’eau à partir de sa masse et de la chaleur latente de vaporisation fournie par l’utilisateur.
Enthalpie de la vapeur humide
Calcule l’enthalpie massique de la vapeur humide à partir de l’enthalpie du liquide saturé, de l’enthalpie de vaporisation et du titre en vapeur.
Titre en vapeur à partir de l’enthalpie
Calcule le titre en vapeur à partir de l’enthalpie massique et des données de saturation fournies par l’utilisateur.
Titre en vapeur après laminage
Calcule le titre en vapeur à la sortie d’un laminage isenthalpique à l’aide des données de saturation fournies par l’utilisateur.
Fraction de vapeur de revaporisation
Calcule la fraction de vapeur de revaporisation à partir de la différence d’enthalpie du liquide et de l’enthalpie latente à la sortie.
Puissance de la vapeur à partir du débit massique et de la chute d’enthalpie
Calcule la puissance théorique de la vapeur à partir du débit massique et de la chute d’enthalpie.
Débit massique de vapeur à partir de la puissance et de la chute d’enthalpie
Calcule le débit massique de vapeur requis pour une puissance et une chute d’enthalpie données.
Énergie récupérée du condensat
Calcule l’énergie thermique récupérée à partir de la différence de température entre le condensat et l’eau d’appoint.
Masse volumique à partir de la masse et du volume
Calcule la masse volumique du matériau à partir de la masse et du volume.
Masse d’une pièce à partir de la masse volumique et du volume
Calcule la masse d’une pièce à partir de la masse volumique du matériau et du volume.
Masse à partir de la masse volumique et du volume
Calcule la masse à partir de la masse volumique du matériau et du volume.
Volume à partir de la masse et de la masse volumique
Calcule le volume du matériau à partir de la masse et de la masse volumique.
Poids volumique
Calcule le poids volumique comme le produit de la masse volumique par l’accélération de la pesanteur.
Masse du matériau à partir de l’aire, de l’épaisseur et de la masse volumique
Calcule la masse d’une pièce plane à partir de son aire, de son épaisseur et de la masse volumique du matériau.
Coût du matériau à partir de la masse et du prix
Calcule le coût du matériau à partir de la masse et du prix unitaire par kilogramme.
Résistance spécifique
Calcule la résistance spécifique comme le rapport de la résistance mécanique à la masse volumique.
Rigidité spécifique
Calcule la rigidité spécifique comme le rapport du module de Young à la masse volumique.
Rapport résistance-poids volumique
Calcule le rapport de la résistance mécanique au poids volumique du matériau.
Déformation transversale de Poisson
Calcule la déformation transversale à partir de la déformation axiale et du coefficient de Poisson.
Module de compressibilité à partir du module de Young et du coefficient de Poisson
Calcule le module de compressibilité à partir du module de Young et du coefficient de Poisson.
Module de Young à partir de la contrainte et de la déformation
Calcule le module de Young comme le rapport de la contrainte à la déformation.
Contrainte admissible à partir de la résistance ultime
Calcule une contrainte admissible simplifiée à partir de la résistance ultime et du coefficient de sécurité.
Contrainte à partir de la force et de l’aire
Calcule la contrainte comme le rapport de la force à l’aire.
Déformation à partir de la variation de longueur
Calcule la déformation conventionnelle comme le rapport de la variation de longueur à la longueur initiale.
Module de cisaillement à partir de la contrainte et de la déformation de cisaillement
Calcule le module de cisaillement comme le rapport de la contrainte de cisaillement à la déformation de cisaillement.
Module de compressibilité à partir de la pression et de la déformation volumique
Calcule le module de compressibilité comme le rapport de la variation de pression à la déformation volumique.
Coefficient de Poisson à partir des constantes élastiques
Calcule le coefficient de Poisson à partir du module de Young et du module de cisaillement.
Module de cisaillement à partir du module de Young et du coefficient de Poisson
Calcule le module de cisaillement à partir du module de Young et du coefficient de Poisson.
Rigidité spécifique
Calcule la rigidité spécifique comme le rapport du module de Young à la masse volumique.
Marge par rapport à la limite d’élasticité
Calcule la marge comme le rapport de la limite d’élasticité à la contrainte de service.
Marge par rapport à la résistance ultime
Calcule la marge comme le rapport de la résistance ultime à la contrainte de service.
Contrainte admissible à partir du coefficient de sécurité
Calcule la contrainte admissible comme le rapport de la résistance mécanique au coefficient de sécurité.
Dilatation thermique linéaire
Calcule la variation de longueur et la longueur finale dues à la dilatation thermique linéaire.
Dilatation thermique surfacique
Calcule la variation d’aire et l’aire finale avec beta = 2 * alpha.
Dilatation thermique volumique
Calcule la variation de volume et le volume final avec beta = 3 * alpha.
Diffusivité thermique
Calcule la diffusivité thermique à partir de la conductivité thermique, de la masse volumique et de la capacité thermique massique.
Résistance thermique d’une couche
Calcule la résistance thermique d’une couche plane à partir de son épaisseur, de sa conductivité thermique et de son aire.
Conductance thermique d’une couche
Calcule la conductance thermique d’une couche à partir de sa conductivité thermique, de son aire et de son épaisseur.
Nombre de Biot
Calcule le nombre de Biot à partir de h, de la longueur caractéristique et de la conductivité thermique.
Nombre de Fourier
Calcule le nombre de Fourier à partir de la diffusivité thermique, du temps et de la longueur.
Capacité thermique volumique
Calcule la capacité thermique volumique à partir de la masse volumique et de la capacité thermique massique.
Masse d’une barre en acier
Calcule la masse d’une barre à partir de l’aire de sa section, de sa longueur et de la masse volumique fournie par l’utilisateur.
Masse d’une tôle d’acier
Calcule la masse d’une tôle à partir de son aire, de son épaisseur et de la masse volumique fournie par l’utilisateur.
Masse d’un tube en acier
Calcule la masse d’un tube à partir des diamètres, de la longueur et de la masse volumique fournis par l’utilisateur ; aucune base de données de matériaux n’est utilisée.
Masse d’une plaque d’aluminium
Calcule la masse d’une plaque d’aluminium à partir de son aire, de son épaisseur et de la masse volumique fournie par l’utilisateur.
Masse d’un profilé en aluminium
Calcule la masse d’un profilé à partir de l’aire de la section, de la longueur et de la masse volumique fournies par l’utilisateur.
Masse d’aluminium à partir du volume
Calcule la masse d’aluminium à partir du volume et de la masse volumique fournie par l’utilisateur ; aucune base de données d’alliages n’est utilisée.
Longueur d’un profilé en aluminium à partir de sa masse
Calcule la longueur d’un profilé à partir de la masse, de l’aire de la section et de la masse volumique fournies par l’utilisateur.
Masse surfacique d’une tôle d’aluminium
Calcule la masse surfacique d’une tôle à partir de l’épaisseur et de la masse volumique fournies par l’utilisateur.
Retrait d’une pièce en plastique
Calcule le pourcentage de retrait à partir de la dimension du moule et de celle de la pièce finie.
Dilatation thermique d’un plastique
Calcule une variation de longueur indicative à partir de la longueur initiale, du coefficient de dilatation et de la variation de température fournis par l’utilisateur.
Dimension du moule à partir du retrait du plastique
Calcule la dimension du moule à partir de la dimension de la pièce et du retrait fourni par l’utilisateur.
Masse de matière plastique à partir du volume et de la masse volumique
Calcule la masse de matière plastique à partir du volume et de la masse volumique fournie par l’utilisateur ; aucune base de données de plastiques n’est utilisée.
Retrait volumique à partir du retrait linéaire
Calcule le retrait volumique à partir du retrait linéaire selon un modèle isotrope simplifié dans les trois directions.
Module du composite selon la loi des mélanges
Calcule un module simplifié du composite à partir de la fraction volumique de fibres et des modules des fibres et de la matrice.
Masse volumique du composite selon la loi des mélanges
Calcule une masse volumique indicative du composite à partir de la fraction volumique de fibres et des masses volumiques des fibres et de la matrice fournies par l’utilisateur.
Masses des constituants du composite
Calcule les volumes et les masses des fibres et de la matrice, la masse volumique théorique et les fractions massiques à partir du volume total et de la fraction volumique de fibres.
Stéréologie par comptage de points
Estime la fraction volumique d’une phase identifiable à partir du nombre de points attribués à cette phase et du nombre total de points de la grille.
Épaisseur du stratifié à partir des plis
Calcule une épaisseur indicative du stratifié à partir du nombre de plis et de l’épaisseur d’un pli fournis par l’utilisateur.
Taux d’humidité du bois
Calcule le taux d’humidité du bois à partir des masses humide et sèche, rapportées à la masse sèche.
Volume d’une planche en bois
Calcule un volume indicatif de planche rectangulaire à partir des dimensions fournies par l’utilisateur.
Masse d’une planche en bois
Calcule la masse d’une planche rectangulaire à partir de ses dimensions et de la masse volumique fournie par l’utilisateur ; aucune table d’essences de bois n’est utilisée.
Masse volumique du bois à partir de la masse et du volume
Calcule la masse volumique du bois à partir de la masse et du volume fournis par l’utilisateur ; aucune table d’essences n’est utilisée.
Nombre de planches à partir du volume requis
Calcule le rapport du volume requis au volume d’une planche, sans arrondi automatique.
Masse sèche du bois à partir de l’humidité
Calcule la masse sèche à partir de la masse humide et du taux d’humidité défini sur une base sèche.
Rapport eau/ciment du béton
Calcule le rapport simple de la masse d’eau à la masse de ciment à partir des valeurs fournies par l’utilisateur.
Masse volumique du béton à partir de la masse et du volume
Calcule la masse volumique du béton à partir de la masse et du volume fournis par l’utilisateur.
Masse d’eau du mélange de béton
Calcule une masse d’eau indicative à partir du rapport eau/ciment et de la masse de ciment fournis par l’utilisateur.
Amplitude de contrainte en fatigue
Calcule l’amplitude de contrainte à partir des contraintes maximale et minimale.
Contrainte moyenne en fatigue
Calcule la contrainte moyenne à partir des contraintes maximale et minimale.
Rapport de contraintes en fatigue
Calcule le rapport R comme le rapport de la contrainte minimale à la contrainte maximale.
Cycles avant rupture selon le modèle de Basquin simplifié
Estime le nombre de cycles à l’aide d’un modèle de Basquin simplifié ; les coefficients sont fournis par l’utilisateur.
Coefficient de sécurité de Goodman simplifié
Calcule un coefficient de sécurité indicatif à partir d’une équation de Goodman simple et des valeurs fournies par l’utilisateur.
Coefficient de sécurité en fatigue selon Soderberg
Calcule le taux d’utilisation et le coefficient de sécurité selon un critère de Soderberg simplifié.
Coefficient de sécurité en fatigue selon Gerber
Calcule le coefficient de sécurité pour une augmentation proportionnelle de la charge selon un critère de Gerber simplifié.
Sensibilité à l’entaille et facteur de fatigue
Calcule la sensibilité à l’entaille et la concentration de contrainte en fatigue à partir de Kt et de la constante du matériau saisis par l’utilisateur.
Somme des dommages de Miner pour trois blocs
Calcule une somme indicative des dommages de Miner pour trois blocs de cycles à partir des valeurs fournies par l’utilisateur.
Propagation d’une fissure selon la loi de Paris
Estime le nombre de cycles entre a0 et af selon la loi de Paris avec C, m et Y fournis par l’utilisateur.
Dureté Vickers à partir de la force et de la diagonale
Calcule la dureté HV à partir de la force exprimée en newtons et de la diagonale de l’empreinte exprimée en millimètres.
Dureté Brinell simplifiée
Calcule HB à partir de la force exprimée en kilogrammes-force et des diamètres de la bille et de l’empreinte exprimés en millimètres.
Diagonale Vickers à partir de la dureté
Calcule la diagonale de l’empreinte à partir de la force et de la dureté HV selon la même relation de Vickers.
Force Vickers à partir de la dureté
Calcule la force à partir de la dureté HV et de la diagonale de l’empreinte selon la même relation de Vickers.
Différence de dureté en pourcentage
Calcule la différence en pourcentage entre la nouvelle dureté et la dureté de référence ; il ne s’agit pas d’une table de conversion des duretés.
Vitesse de corrosion à partir de la perte de masse
Calcule une vitesse de corrosion simplifiée en mm/year à partir de la perte de masse, de la masse volumique, de l’aire exposée et de la durée d’exposition.
Perte de masse à partir de la vitesse de corrosion
Calcule une perte de masse indicative à partir de la vitesse de corrosion, de la masse volumique, de l’aire et de la durée fournies par l’utilisateur.
Profondeur de pénétration de la corrosion
Calcule la perte linéaire d’épaisseur à partir de la vitesse de corrosion et du temps exprimé en années.
Épaisseur de paroi restante après corrosion
Calcule l’épaisseur restante comme une valeur mathématique, sans fournir de décision d’exploitation.
Pourcentage de perte de masse par corrosion
Calcule le pourcentage de perte de masse à partir des masses initiale et finale.
Durée de vie simplifiée d’un revêtement
Calcule une durée de vie linéaire simplifiée du revêtement, sans tenir compte des effets de l’environnement ni des dommages localisés.
Indice de propriété spécifique du matériau
Calcule un indice simple comme le rapport de la valeur de la propriété à la masse volumique.
Note pondérée pour trois critères
Calcule une note pondérée conventionnelle à partir de trois notes et de leurs poids fournis par l’utilisateur.
Coût du matériau par unité de volume
Calcule le coût par unité de volume à partir du coût par unité de masse et de la masse volumique fournis par l’utilisateur.
Indice résistance-coût du matériau
Calcule un indice comparatif conventionnel de résistance tenant compte de la masse volumique et du coût par unité de masse.
Indice rigidité-coût du matériau
Calcule un indice comparatif conventionnel de rigidité tenant compte de la masse volumique et du coût par unité de masse.
Indice simplifié de résistance aux chocs thermiques
Calcule un indice comparatif conventionnel de résistance aux chocs thermiques ; il ne s’agit pas d’un critère issu d’une norme particulière.
Masse d’un élément en acier à partir de sa section et de sa longueur
Calcule la masse d’un élément en acier à partir de l’aire de sa section, de sa longueur et de la masse volumique fournie par l’utilisateur.
Contrainte axiale simple dans l’acier
Calcule la contrainte axiale comme le rapport de l’effort axial à l’aire de la section.
Aire d’acier requise pour un effort axial
Calcule l’aire de section requise à partir de l’effort axial et de la contrainte admissible choisie.
Élancement simplifié d’un poteau en acier
Calcule l’élancement comme le rapport de la longueur de flambement au rayon de giration.
Charge critique d’Euler d’un poteau en acier
Calcule à titre indicatif la charge critique idéale d’Euler ; il ne s’agit ni d’un dimensionnement normatif ni d’une vérification de la capacité du poteau.
Module de résistance requis pour une section en acier
Calcule à titre indicatif le module de résistance requis à partir du moment et de la contrainte admissible ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Poids propre d’une dalle
Calcule la charge surfacique d’une dalle à partir de son épaisseur, de sa masse volumique et de l’accélération de la pesanteur.
Taux d’armatures d’une section rectangulaire
Calcule le taux d’armatures à partir de l’aire d’armatures, de la largeur de la section et de la hauteur utile.
Moment résistant simplifié d’une section en béton armé
Estime le moment à partir de steelArea * yieldStress * leverArm ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Enrobage du béton à partir de la hauteur utile
Calcule la différence géométrique entre la hauteur totale et la hauteur utile.
Nombre de barres d’armature à partir de l’aire
Calcule à titre indicatif le nombre théorique de barres à partir de l’aire d’armatures requise et de l’aire d’une barre ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Pente du toit en pourcentage
Calcule la pente du toit en pourcentage à partir de l’élévation et de la projection horizontale.
Angle du toit à partir de l’élévation et de la projection horizontale
Calcule l’angle de pente du toit comme l’arctangente du rapport de l’élévation à la projection horizontale.
Aire du toit à partir de l’aire projetée et de l’angle
Convertit l’aire projetée du toit en une aire inclinée approchée à l’aide de l’angle de pente.
Aire du toit à partir de l’aire projetée et de la pente
Calcule l’aire du toit incliné à partir de l’aire projetée et de l’angle du toit, puis l’aire de matériau requise en tenant compte des pertes.
Hauteur d’une contremarche
Calcule la hauteur d’une contremarche à partir de la hauteur totale et du nombre de contremarches.
Angle de pente d’un escalier
Calcule l’angle de pente d’un escalier à partir de la hauteur de contremarche et du giron.
Aire d’un mur avec ouvertures
Calcule à titre indicatif l’aire nette du mur après déduction des ouvertures ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Longueur d’un chevron de toiture
Calcule à titre indicatif la longueur géométrique d’un chevron à partir de la projection horizontale et de l’élévation ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Valeur indicative de Blondel
Calcule à titre indicatif la valeur géométrique de l’escalier 2h + s ; il ne s’agit ni d’une vérification réglementaire ni d’un dimensionnement normatif.
Poids volumique du sol
Calcule le poids volumique du sol comme le rapport du poids de l’échantillon à son volume.
Contrainte verticale dans le sol
Calcule la contrainte verticale simple dans le sol à partir du poids volumique et de la profondeur.
Poussée latérale simplifiée des terres
Calcule une pression latérale simplifiée à partir du coefficient, du poids volumique et de la profondeur ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif de mur de soutènement.
Poussée active des terres de Rankine avec surcharge
Calcule une résultante indicative de la poussée active du sol et de la surcharge par mètre de mur ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement de mur de soutènement.
Poussée passive des terres de Rankine
Calcule une résultante indicative de la poussée passive par mètre de mur à partir de l’angle de frottement et du poids volumique du sol.
Pression hydrostatique derrière un mur
Calcule la résultante de la pression de l’eau, sa position et la pression à la base pour une hauteur d’eau donnée.
Coefficient de sécurité d’une pente infinie
Calcule un coefficient de sécurité indicatif d’une pente infinie à partir des paramètres de résistance et de la pression interstitielle fournis par l’utilisateur.
Porosité du sol
Calcule à titre indicatif la porosité comme le rapport du volume des vides au volume total ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Coefficients granulométriques du sol Cu et Cc
Calcule Cu = D60/D10 et Cc = D30^2/(D10*D60) à partir des valeurs lues sur une courbe granulométrique.
Écoulement de Darcy dans le sol
Calcule le gradient i = Δh/L, le débit Q = k*A*i et la vitesse de Darcy q = k*i.
Essai de perméabilité à charge constante
Calcule k = V*L/(A*Δh*t), où V est le volume d’écoulement mesuré.
Essai de perméabilité à charge variable
Calcule k = (a*L/(A*t))*ln(h1/h2) pour des charges hydrauliques positives telles que h1 > h2.
Facteur de temps de consolidation
Calcule T_v = c_v*t/H_dr^2 ainsi que les modes inverses pour le temps, c_v et le chemin de drainage.
Approximation de consolidation de U vers T_v
Calcule une valeur approchée de T_v à partir de U : pour U <= 0.60, utilise (pi/4)*U^2 ; pour les valeurs supérieures de U, utilise -0.933*log10(1-U)-0.085.
Contrainte de Boussinesq sous une charge ponctuelle
Calcule la contrainte verticale σ_z sous une charge ponctuelle P, à la distance radiale r et à la profondeur z.
Capacité portante avec facteurs saisis manuellement
Calcule q_ult = c*Nc + q*Nq + 0.5*gamma*B*Ngamma à partir des facteurs et multiplicateurs saisis manuellement.
Tassement élastique simplifié
Calcule S = q*B*(1-nu^2)*I_s/E_s avec le facteur d’influence I_s saisi manuellement.
Volume de béton d’un élément rectangulaire
Calcule le volume de béton à partir de la longueur, de la largeur et de la hauteur d’un élément.
Volume de béton d’une dalle
Calcule le volume de béton à partir de l’aire et de l’épaisseur de la dalle.
Masse d’une barre d’armature à partir de sa longueur et de son diamètre
Calcule la masse approchée d’une barre d’armature à l’aide de la formule pratique m = L * d² / 162.
Volume d’une semelle filante
Calcule le volume d’une semelle filante simple à partir de sa longueur, de sa largeur et de sa profondeur.
Pression moyenne d’appui sur le sol
Calcule la pression moyenne simple sur le sol comme le rapport de la charge à l’aire de la base.
Excentricité de la charge sur la fondation
Calcule à titre indicatif l’excentricité à partir du moment et de la charge verticale ; il ne s’agit ni d’un dimensionnement normatif ni d’une vérification de capacité.
Pression moyenne sous la fondation
Calcule à titre indicatif la pression moyenne comme le rapport de la charge verticale à l’aire ; il ne s’agit ni d’un dimensionnement normatif ni d’une vérification de la capacité portante du sol.
Pression excentrée sous une semelle rectangulaire, un axe
Calcule la pression moyenne, l’excentricité et les pressions aux bords d’une semelle rectangulaire soumise à un moment autour d’un axe.
Pressions aux angles d’une semelle rectangulaire
Calcule les quatre combinaisons de pression aux angles d’une semelle rectangulaire soumise à des moments autour de deux axes.
Capacité portante simplifiée d’un pieu isolé
Calcule une capacité portante indicative du pieu à partir de la résistance de pointe, de la résistance par frottement latéral et du coefficient de sécurité fournis par l’utilisateur.
Charge de vent générale
Calcule q = 0.5*rho*v^2, p = q*C_total, F = p*A et M = F*e à partir des coefficients saisis manuellement.
Charge de neige générale
Calcule s = μ_i*C_e*C_t*s_k à partir des coefficients et de s_k saisis manuellement.
Charge linéique à partir de la charge surfacique et de la largeur
Convertit une charge surfacique en charge linéique à l’aide de la largeur d’influence.
Charge ponctuelle à partir d’une charge linéique
Convertit une charge linéique en charge ponctuelle pour la longueur d’influence L_tr attribuée.
Force totale à partir d’une charge surfacique
Convertit une charge surfacique en force totale avec F = p*A.
Charge ponctuelle à partir de la masse
Calcule une charge ponctuelle à partir de la masse et de l’accélération de la pesanteur fournie par l’utilisateur.
Poids propre à partir de la masse volumique et du volume
Calcule le poids propre à partir de la masse volumique, du volume et de l’accélération de la pesanteur.
Charge surfacique à partir de la masse et de l’aire
Répartit la masse sous forme de charge surfacique sur une aire donnée en utilisant l’accélération de la pesanteur fournie.
Charge surfacique à partir de l’épaisseur et de la masse volumique
Calcule la charge surfacique d’une couche à partir de son épaisseur, de sa masse volumique et de l’accélération de la pesanteur.
Charge surfacique totale
Additionne quatre composantes signées de charge surfacique selon la convention de signe de l’utilisateur.
Charge linéique totale
Additionne quatre composantes signées de charge linéique selon la convention de signe de l’utilisateur.
Charge d’un poteau à partir de l’aire d’influence
Multiplie la charge surfacique par l’aire d’influence pour estimer la charge d’un poteau.
Charge par appui
Divise la charge totale par le nombre d’appuis sans imposer de type d’appui.
Combinaison linéaire manuelle de charges
Combine trois charges linéiques avec des coefficients saisis manuellement par l’utilisateur ; cette combinaison ne provient d’aucune norme particulière.
Nombre de blocs pour un mur
Estime le nombre de blocs à partir de l’aire du mur, des dimensions des blocs et du pourcentage de pertes.
Volume de mortier pour un mur
Estime le volume de mortier à partir des dimensions du mur et du pourcentage de mortier.
Nombre de sacs de béton
Estime à titre indicatif le nombre de sacs à partir du volume de béton et du rendement d’un sac ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Aire de coffrage d’une fondation rectangulaire
Estime à titre indicatif l’aire du coffrage latéral d’une fondation rectangulaire ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Volume d’une fouille rectangulaire
Estime à titre indicatif le volume d’une fouille rectangulaire à partir de ses dimensions ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Coût avec majoration pour pertes
Estime à titre indicatif le coût total après ajout d’un pourcentage de pertes ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.
Aire de finition d’un mur
Calcule l’aire brute, l’aire nette et l’aire de matériau requise en tenant compte du nombre de couches et des pertes.
Masse d’enrobé à partir de l’aire et de l’épaisseur
Calcule le volume et la masse d’une couche d’enrobé à partir de son aire, de son épaisseur et de la masse volumique fournie par l’utilisateur.
Vitesse de broche à partir de la vitesse de coupe
Calcule la vitesse de rotation de la broche à partir de la vitesse de coupe et du diamètre de l’outil ou de la pièce.
Vitesse de coupe à partir de la vitesse de broche
Calcule la vitesse de coupe à partir du diamètre et de la vitesse de rotation de la broche.
Vitesse d’avance à partir de l’avance par tour
Calcule la vitesse d’avance à partir de l’avance par tour et de la vitesse de rotation de la broche.
Puissance d’usinage à partir de l’effort et de la vitesse
Calcule la puissance de coupe idéale comme le produit de l’effort principal de coupe par la vitesse de coupe.
Puissance de coupe à partir du MRR
Calcule une puissance de coupe indicative à partir de l’énergie spécifique de coupe et du débit d’enlèvement de matière.
Vitesse périphérique d’une meule
Calcule la vitesse périphérique d’une meule à partir de son diamètre et de sa vitesse de rotation, ou l’opération inverse.
Durée de vie de l’outil selon Taylor
Calcule une durée de vie simplifiée de l’outil à partir de l’équation de Taylor, de la constante, de la vitesse de coupe et de l’exposant.
Durée de vie de l’outil selon Taylor
Calcule une durée de vie simplifiée de l’outil à partir de l’équation de Taylor, de la constante, de la vitesse de coupe et de l’exposant.
Coût d’usinage par pièce avec durée de vie de l’outil
Estime le coût de l’outil et de la machine par pièce à partir du temps d’usinage et de la durée de vie de l’outil.
Débit d’enlèvement de matière en EDM
Calcule les débits volumique et massique d’enlèvement en EDM à partir de la perte de masse, de la masse volumique et du temps d’usinage.
Rapport d’usure de l’électrode en EDM
Calcule la perte de l’électrode, son débit volumique d’usure et l’EWR volumique par rapport au volume de matière enlevé sur la pièce.
Jeu latéral et surcote en EDM
Calcule la surcote diamétrale et le jeu latéral radial à partir des diamètres de l’électrode et du trou mesuré.
Conicité d’un trou usiné par EDM
Calcule les jeux supérieur et inférieur ainsi que la conicité géométrique du trou à partir de deux diamètres et de la profondeur.
Densité de courant en ECM
Calcule la densité de courant à partir du courant et de l’aire active parcourue par celui-ci.
Débit d’enlèvement de matière ECM selon Faraday
Calcule les débits massiques et volumiques théoriques et réels d’enlèvement en ECM à partir de la loi de Faraday, du rendement de courant et des données du matériau.
Temps de tournage
Calcule un temps de tournage simple à partir de la longueur de course et de la vitesse d’avance.
Débit d’enlèvement de matière en tournage
Calcule le débit d’enlèvement de matière en tournage à partir du diamètre, de la profondeur de coupe, de l’avance par tour et de la vitesse de rotation de la broche.
Temps de tournage avec approche
Calcule le temps de tournage à partir de la longueur usinée, de la longueur d’approche et de la vitesse d’avance.
Effort de coupe en tournage à partir de la puissance
Calcule l’effort de coupe à partir de la puissance et de la vitesse de coupe selon un modèle simplifié.
Nombre de passes de tournage
Calcule le nombre minimal de passes à partir de la surépaisseur radiale et de la profondeur par passe.
Volume enlevé par tournage
Calcule le volume de matière enlevé par tournage à partir de la différence de diamètre et de la longueur usinée.
Vitesse d’avance en fraisage
Calcule la vitesse d’avance en fraisage à partir de l’avance par dent, du nombre de dents et de la vitesse de rotation de la broche.
Débit d’enlèvement de matière en fraisage
Calcule le débit d’enlèvement de matière en fraisage à partir de la largeur de coupe, de la profondeur de coupe et de la vitesse d’avance.
Temps de coupe en fraisage
Calcule le temps de fraisage à partir de la longueur usinée, de la longueur d’approche et de la vitesse d’avance.
Avance par dent en fraisage à partir de la vitesse d’avance
Calcule l’avance par dent à partir de la vitesse d’avance, du nombre de dents et de la vitesse de rotation de la broche.
Nombre de passes de fraisage
Calcule le nombre minimal de passes à partir de la profondeur totale et de la profondeur par passe.
Puissance de coupe en fraisage
Calcule la puissance de coupe à partir de l’énergie spécifique de coupe et du débit d’enlèvement de matière.
Temps de perçage
Calcule le temps de perçage simple à partir de la profondeur et de la vitesse d’avance.
Débit d’enlèvement de matière en perçage
Calcule le débit d’enlèvement de matière en perçage à partir du diamètre du foret et de la vitesse d’avance.
Vitesse d’avance en perçage
Calcule la vitesse d’avance en perçage à partir de l’avance par tour et de la vitesse de rotation de la broche.
Vitesse de broche en perçage
Calcule la vitesse de rotation de la broche à partir de la vitesse de coupe et du diamètre du foret.
Temps de perçage avec longueur supplémentaire de pointe
Calcule le temps de perçage à partir de la profondeur, de la longueur supplémentaire due à la pointe du foret et de la vitesse d’avance.
Puissance de coupe en perçage
Calcule la puissance de coupe à partir de l’énergie spécifique de coupe et du débit d’enlèvement de matière.
Diamètre de perçage pour taraudage métrique
Estime le diamètre de perçage pour un taraudage métrique comme le diamètre nominal moins le pas du filetage.
Avance du filetage
Calcule l’avance du filetage à partir du pas et du nombre d’entrées fourni par l’utilisateur.
Tours de filetage sur une longueur
Calcule le nombre de tours pour une longueur filetée et une avance données.
Angle d’hélice du filetage
Calcule l’angle d’hélice à partir de l’avance et du diamètre sur flancs.
Nombre de tours engagés du filetage
Calcule le nombre de tours engagés à partir de la longueur d’engagement et du pas.
Profondeur approchée d’un filetage métrique
Calcule une profondeur de filetage approchée à partir d’un multiplicateur du pas ; il ne s’agit pas d’une cote de contrôle normative.
Temps de filetage
Calcule un temps de filetage simplifié à partir de la longueur filetée, de la longueur d’approche et de la vitesse d’avance.
Contrainte générique d’arrachement des filets
Calcule l’aire et la contrainte de cisaillement des filets à partir d’un périmètre de cisaillement effectif saisi par l’utilisateur.
Engagement de filetage générique requis
Calcule l’engagement de filetage requis à partir de l’effort axial, de la contrainte de cisaillement admissible et du périmètre de cisaillement effectif.
Erreur absolue de mesure
Calcule l’erreur signée comme la valeur mesurée moins la valeur de référence.
Erreur relative de mesure en pourcentage
Calcule l’erreur relative signée à partir des valeurs mesurée et de référence.
Étendue de tolérance à partir des limites
Calcule l’étendue de tolérance comme la limite supérieure moins la limite inférieure.
Incertitude égale à la demi-résolution de l’instrument
Estime l’incertitude de lecture comme la moitié de la résolution de l’instrument.
Pourcentage Gage R&R simplifié
Calcule un pourcentage Gage R&R indicatif comme le rapport de la variation du système de mesure à la variation totale.
Incertitude de mesure RSS
Calcule l’incertitude de mesure combinée comme la racine de la somme des carrés de trois composantes.
Écart de position diamétral
Calcule les écarts X/Y et l’écart de position diamétral comme 2 * sqrt(deltaX^2 + deltaY^2).
Tolérance supplémentaire MMC
Calcule la tolérance supplémentaire et la tolérance de position totale pour un trou ou un arbre explicitement sélectionné.
Condition virtuelle
Calcule la condition virtuelle d’un trou ou d’un arbre à partir de la dimension MMC et de la tolérance de position.
Rugosité théorique Ra en tournage
Estime la valeur géométrique de Ra à partir de l’avance par tour et du rayon de bec de l’outil.
Hauteur de crête simplifiée en fraisage
Calcule une hauteur de crête simplifiée à partir du pas transversal et du rayon de l’outil.
Hauteur de crête avec une fraise hémisphérique
Calcule la hauteur géométrique de crête produite par une fraise hémisphérique à partir du pas transversal et du rayon.
Temps de production d’un lot
Calcule le temps total du lot à partir du temps de réglage, de la quantité et du temps de cycle.
Temps takt
Calcule le temps requis par pièce à partir du temps disponible et de la quantité requise.
Coût des heures machine
Calcule un coût machine simple à partir du temps machine et du tarif horaire.
Coût de réglage par pièce
Divise le coût de réglage par la quantité du lot.
Coût simple d’une pièce
Additionne les coûts de matière, de machine, de main-d’œuvre et d’outil pour estimer simplement le coût d’une pièce.
Nombre de machines requis
Calcule le nombre de machines requis à partir de l’objectif de production, du temps de cycle et du temps disponible.
Coût de main-d’œuvre
Calcule un coût simple de main-d’œuvre à partir du nombre d’heures et du tarif horaire.
Coût d’une opération de fabrication et de son lot
Calcule le coût du lot pour une opération, le coût unitaire, le prix issu de la majoration, le prix issu de la marge et la taille minimale du lot pour un coût unitaire cible.
Longueur de pliage d’une tôle
Calcule BA = θ_rad × (Ri + Kt) pour un angle de pliage mesuré depuis l’état à plat.
Retrait extérieur d’une tôle
Calcule OSSB = (Ri + t) × tan(θ/2) pour deux ailes extérieures.
Déduction de pliage d’une tôle
Calcule BA, OSSB et BD = 2 × OSSB - BA pour une ligne de pliage.
Longueur développée à partir des ailes extérieures
Calcule L_flat = A + B - BD pour un pli et des dimensions d’ailes extérieures.
Longueur développée à partir des longueurs tangentes
Calcule L_flat = L_tangent_1 + L_tangent_2 + BA sans y mêler les dimensions extérieures des ailes.
Facteur K à partir du BA mesuré
Résout K = (BA/θ_rad - Ri) / t à partir d’une longueur de pliage mesurée.
Estimation de la force de pliage sur matrice en V
Estime F = k_b × σ × L × t² / V avec un coefficient de procédé utilisateur explicite.
Effort de poinçonnage d’un trou circulaire
Calcule le périmètre πd et la force F = perimeter × t × τ_s pour le poinçonnage ou le perçage d’un trou circulaire.
Effort de poinçonnage rectangulaire
Calcule le périmètre 2(a + b) et la force F = perimeter × t × τ_s pour un contour rectangulaire.
Rayon minimal de pliage à partir d’un facteur
Calcule le rayon intérieur minimal comme le produit du facteur du matériau fourni par l’utilisateur par l’épaisseur de la tôle.
Retour élastique mesuré
Décrit le retour élastique mesuré à partir des angles sous charge et après décharge ; il ne prédit pas le comportement du matériau.
Force de fermeture en moulage par injection
Calcule la force de fermeture à partir de l’aire projetée, de la pression dans l’empreinte et du coefficient de sécurité fourni par l’utilisateur.
Temps de refroidissement en moulage par injection selon un modèle de plaque
Estime le temps de refroidissement à l’aide d’un modèle de plaque unidimensionnel simplifié et vérifie le domaine du logarithme.
Apport thermique linéique de soudage
Calcule P = U I et l’apport thermique linéique net H = η U I / v, avec des modes inverses pour H, U, I, v et η.
Volume et masse d’une soudure d’angle
Calcule l’aire de la section, le volume, la masse déposée et la masse de métal d’apport requise pour une soudure d’angle à côtés égaux.
Temps de soudage à partir du débit de dépôt
Calcule le temps de soudage à partir de la masse de métal d’apport requise et du débit de dépôt fourni par l’utilisateur.
Consommation de gaz de protection
Calcule le volume de gaz de protection à partir du débit de gaz et du temps de soudage.
Nombre simplifié de passes de soudage
Divise l’aire de remplissage requise par l’aire déposée par passe et renvoie le nombre continu de passes ainsi que sa valeur arrondie au supérieur.
Longueur et masse du matériau sur une bobine
Calcule la longueur, le diamètre extérieur, le nombre de spires et la masse à partir de l’équation du volume d’enroulement.
Mise à l’échelle du signal 4-20 mA en valeur
Convertit un signal de courant nominal de 4-20 mA en valeur de procédé sur une plage minimale-maximale.
Mise à l’échelle du signal 0-10 V en valeur
Convertit un signal de tension nominal de 0-10 V en valeur de procédé sur une plage minimale-maximale.
Mise à l’échelle d’une valeur en 4-20 mA
Convertit une valeur de procédé en signal nominal de 4-20 mA sur une plage minimale-maximale.
Mise à l’échelle d’une valeur en 0-10 V
Convertit une valeur de procédé en signal nominal de 0-10 V sur une plage minimale-maximale.
Mise à l’échelle du signal 0-20 mA en valeur
Convertit un signal de courant nominal de 0-20 mA en valeur de procédé sur une plage minimale-maximale.
Position d’un signal analogique dans la plage
Calcule la position du signal par rapport à une plage fournie ; les valeurs hors de la plage nominale ne sont pas bloquées.
Tension ADC à partir de la valeur de comptage
Calcule la tension d’entrée ADC à partir de la valeur de comptage, de la résolution en bits et de la tension de référence.
Résolution en tension de l’ADC
Calcule le plus petit pas de tension ADC à partir de la tension de référence et du nombre de bits.
Erreur de mesure en pourcentage
Calcule l’erreur relative signée en pourcentage à partir de la valeur mesurée et de la valeur vraie.
Résolution angulaire du codeur
Calcule la résolution angulaire auxiliaire du codeur en degrés par impulsion.
Résolution linéaire du codeur
Calcule les comptages par tour de sortie et le déplacement linéaire par comptage pour un diamètre de roue donné.
Valeur de la réponse du premier ordre
Calcule la valeur de la réponse exponentielle d’un procédé du premier ordre pour un temps et une constante de temps donnés.
Constante de temps à partir du point à 63.2%
Utilise l’approximation pratique selon laquelle le temps nécessaire pour atteindre 63.2% de la réponse est la constante de temps tau.
Gain de commande
Calcule le gain simple comme la variation de sortie divisée par la variation d’entrée.
Sortie PID parallèle simple
Calcule une sortie PID auxiliaire de forme parallèle à partir des termes d’erreur fournis.
ki à partir du temps intégral
Calcule le gain intégral auxiliaire ki à partir de kp et du temps intégral.
kd à partir du temps dérivé
Calcule le gain dérivé auxiliaire kd à partir de kp et du temps dérivé.
Dépassement à partir du taux d’amortissement
Estime le dépassement auxiliaire en pourcentage d’un système du second ordre à partir du taux d’amortissement.
Temps d’établissement du second ordre
Estime le temps d’établissement auxiliaire d’un système du second ordre à partir du taux d’amortissement et de la fréquence propre.
Réglage en boucle fermée de Ziegler-Nichols
Calcule des paramètres indicatifs P, PI ou PID selon la méthode en boucle fermée utilisant Ku et Pu.
Paramètres du second ordre à partir du dépassement et du temps de pic
Calcule zeta et la fréquence propre à partir du dépassement fractionnaire et du temps du premier pic.
Sensibilité du capteur
Calcule la sensibilité comme la variation du signal de sortie divisée par la variation d’entrée.
Température PT100 RTD simple
Calcule la température à partir de la résistance RTD avec un modèle PT100 linéaire simplifié.
Étendue du capteur
Calcule l’étendue comme la valeur supérieure de la plage moins sa valeur inférieure.
Précision du capteur en pourcentage de l’étendue
Calcule l’erreur absolue auxiliaire à partir de la précision exprimée en pourcentage de l’étendue.
Force d’une cellule de charge à partir de mV/V
Calcule une force auxiliaire à partir d’un signal mV/V en utilisant le signal nominal et la force nominale fournis.
Vitesse synchrone à partir de la fréquence et du nombre de pôles
Calcule la vitesse synchrone du moteur à partir de la fréquence d’alimentation et du nombre de pôles.
Vitesse de glissement du moteur
Calcule la vitesse de glissement comme la vitesse synchrone moins la vitesse du rotor.
Fréquence VFD à partir de la vitesse
Calcule la fréquence de consigne du VFD à partir de la vitesse synchrone et du nombre de pôles.
Pas du moteur pas à pas par mm
Calcule le nombre auxiliaire de pas par millimètre à partir des pas du moteur, des micropas et du pas de la vis.
Force linéaire d’une vis à billes à partir du couple
Calcule la force linéaire idéalisée d’une vis à billes à partir du couple, du rendement et du pas de la vis.
Inertie réfléchie par un réducteur
Calcule l’inertie auxiliaire de la charge réfléchie par le carré du rapport de transmission.
Inertie réfléchie du servomoteur
Calcule l’inertie de la charge réfléchie par le rapport de transmission et son rapport à l’inertie du moteur.
Couple RMS du servomoteur
Calcule le couple RMS à partir de tableaux de couples et de durées de segments de même longueur.
Couple requis pour le mouvement
Additionne le couple d’accélération, le couple de charge et le couple de frottement pour établir le bilan simple d’un axe.
Force simple d’un vérin pneumatique
Calcule la force idéale d’un vérin pneumatique à partir de la pression et de la surface efficace.
Volume d’air pneumatique par course
Calcule le volume géométrique d’air par course à partir de la surface du piston et de la longueur de course.
Temps de cycle pneumatique simple
Calcule le temps de déplacement auxiliaire pour une course donnée à vitesse constante.
Débit d’air à partir du taux de renouvellement d’air par heure
Calcule le débit d’air à partir du taux de renouvellement d’air par heure et du volume du local.
ACH à partir du débit d’air
Calcule le taux de renouvellement d’air par heure à partir du débit d’air et du volume du local.
Puissance du ventilateur à partir du débit et de l’augmentation de pression
Calcule une puissance auxiliaire du ventilateur à partir du débit volumique, de l’augmentation de pression et du rendement.
Humidité absolue simplifiée
Calcule une valeur auxiliaire de l’humidité absolue à partir de la pression de vapeur d’eau et de la température, sans tables climatiques.
Puissance de chauffage de l’air à partir du débit et de delta T
Estime la puissance de chauffage de l’air à partir du débit volumique et de l’écart de température.
Puissance de chauffage de l’eau à partir du débit et de delta T
Estime la puissance de chauffage de l’eau à partir du débit volumique et de l’écart de température.
Déperdition thermique par ventilation
Calcule une estimation indicative de la déperdition thermique sensible d’un flux d’air à partir de la masse volumique, de la capacité thermique massique, du débit et de l’écart de température.
Enthalpie de l’air humide
Calcule une enthalpie simplifiée indicative de l’air humide à partir de la température de bulbe sec et du rapport d’humidité.
Puissance frigorifique de l’air à partir du débit et de delta T
Estime la puissance frigorifique sensible de l’air à partir du débit volumique et de l’écart de température.
Point de rosée selon Magnus
Calcule une estimation indicative du point de rosée de l’air humide à partir de la température et de l’humidité relative ; elle ne remplace pas la validation des conditions HVAC.
Rapport d’humidité à partir de la température et de RH
Calcule le rapport d’humidité à partir de la température, de l’humidité relative et de la pression atmosphérique selon l’approximation de Magnus.
Température de bulbe humide selon Stull
Estime la température de bulbe humide à l’aide de l’équation empirique de Stull dans sa plage limitée de température et de RH.
Mélange de deux flux d’air humide
Mélange deux flux d’air sec au moyen des bilans du rapport d’humidité et de l’enthalpie de l’air humide.
Débit d’eau de refroidissement à partir de la puissance
Calcule le débit volumique d’eau de refroidissement à partir de la puissance, de la masse volumique, de la capacité thermique massique et de l’écart de température.
Charge frigorifique totale à partir des charges sensible et latente
Additionne les charges frigorifiques sensible et latente sans dimensionnement automatique des équipements.
Débit de condensats à partir de la différence de rapport d’humidité
Calcule le débit massique de condensats à partir du débit massique d’air sec et de la diminution du rapport d’humidité.
Énergie frigorifique à partir de la puissance et du temps
Calcule l’énergie frigorifique à partir de la puissance frigorifique et du temps selon la même relation que le calculateur thermique.
Déperdition thermique d’un mur à partir du coefficient U
Estime la déperdition thermique à travers un mur à partir du coefficient U, de l’aire et de l’écart de température.
Épaisseur requise d’une isolation plane
Calcule l’épaisseur requise d’une isolation plane à partir de la conductivité thermique, de l’aire, de l’écart de température et de la déperdition admissible.
Déperdition thermique à travers l’isolation d’une conduite
Calcule la déperdition thermique à travers une couche d’isolation cylindrique de conduite selon un modèle simplifié de conduction radiale.
Température de la surface intérieure d’un mur
Calcule la température de la surface intérieure à partir de la température intérieure, de la densité de flux thermique et de la résistance thermique superficielle intérieure.
Marge de température avant condensation
Calcule la différence entre la température de surface et la température du point de rosée, sans évaluation automatique de la conformité du bâtiment.
Énergie des déperditions thermiques à travers une paroi
Calcule l’énergie des déperditions thermiques à travers une paroi à partir du coefficient U, de l’aire, de l’écart de température et du temps.
Vitesse de l’air dans un conduit
Calcule la vitesse de l’air dans un conduit à partir du débit volumique et de l’aire de la section.
Aire du conduit à partir du débit et de la vitesse
Calcule l’aire de la section du conduit à partir du débit volumique et de la vitesse de l’air.
Diamètre équivalent d’un conduit rectangulaire
Calcule un diamètre équivalent indicatif pour un conduit rectangulaire à partir de la longueur de ses côtés, sans sélectionner d’équipement HVAC.
Volume du local
Calcule le volume du local à partir de sa longueur, de sa largeur et de sa hauteur.
Temps de renouvellement de l’air du local
Calcule le temps d’un renouvellement d’air à partir du volume du local et du débit d’air.
Débit de ventilation selon l’occupation
Calcule le débit d’air à partir du nombre d’occupants et du débit par personne.
Charge de chauffage du local à partir de sa surface
Estime la charge de chauffage d’un local à partir de sa surface de plancher et d’un indice de charge fourni par l’utilisateur.
Charge frigorifique du local à partir de sa surface
Estime la charge frigorifique d’un local à partir de sa surface de plancher et d’un indice de charge fourni par l’utilisateur.
Apport sensible des occupants du local
Calcule l’apport sensible des occupants à partir de leur nombre et de l’apport sensible par personne.
Apport latent des occupants du local
Calcule l’apport latent des occupants à partir de leur nombre et de l’apport latent par personne.
Apports thermiques internes totaux du local
Additionne les apports thermiques des occupants, de l’éclairage et des équipements.
Concentration massique en pourcentage
Calcule la fraction massique du soluté dans une solution sous forme de pourcentage massique.
Concentration molaire
Calcule la concentration molaire à partir de la quantité de matière et du volume de solution.
Concentration massique
Calcule la concentration massique en divisant la masse de soluté par le volume de solution.
Concentration volumique en pourcentage
Calcule la fraction volumique du composant dans le volume total.
Concentration massique en ppm
Calcule la concentration en ppm en divisant la masse du composant par la masse totale, puis en multipliant par 1,000,000.
Concentration molaire à partir de la masse
Calcule la concentration molaire à partir de la masse de soluté, de la masse molaire et du volume de solution.
pH à partir de la concentration [H+]
Calcule le pH sous la forme −log10([H+]) dans le modèle de solution diluée.
Concentration [H+] à partir du pH
Calcule [H+] sous la forme 10^(−pH) dans le modèle de solution diluée.
pOH à partir de la concentration [OH−]
Calcule le pOH sous la forme −log10([OH−]) dans le modèle de solution diluée.
Concentration [OH−] à partir du pOH
Calcule [OH−] sous la forme 10^(−pOH) dans le modèle de solution diluée.
pH et pOH à partir de pKw
Utilise la relation pH + pOH = pKw avec une valeur de pKw modifiable.
KA et pKa
Convertit la constante de dissociation acide et son logarithme décimal négatif.
KB et pKb
Convertit la constante de dissociation basique et son logarithme décimal négatif.
Équation de Henderson–Hasselbalch
Calcule le pH d’un tampon acide à partir de pKa et du rapport [A−]/[HA].
Tampon acide simple
Calcule le pH d’un tampon HA/A− à partir de Ka et des concentrations des deux formes.
Tampon basique simple
Calcule le pOH et le pH d’un tampon B/BH+ à partir de Kb, de pKw et des concentrations des deux formes.
Dilution C1V1 = C2V2
Calcule une dilution simple de solution à partir de la conservation du produit de la concentration par le volume.
Quantité de matière à partir de la masse et de la masse molaire
Calcule la quantité de matière à partir de la masse et de la masse molaire.
Masse à partir de la quantité de matière et de la masse molaire
Calcule la masse à partir de la quantité de matière et de la masse molaire.
Fraction molaire
Calcule une fraction molaire indicative à partir de la quantité de matière du composant et de la quantité de matière totale fournies par l’utilisateur.
Molalité
Calcule la molalité comme la quantité de matière de soluté par kilogramme de solvant.
Normalité avec facteur d’équivalence manuel
Calcule la normalité à partir de la concentration molaire et d’un facteur d’équivalence saisi manuellement.
Masse équivalente
Calcule la masse équivalente en g/eq ou kg/eq à partir de la masse molaire et d’un facteur d’équivalence saisi manuellement.
Dilution en série
Calcule le facteur global et la concentration après un nombre entier d’étapes de dilution successives.
Nombre minimal d’étapes de dilution
Calcule le plus petit nombre entier d’étapes nécessaire pour atteindre une concentration inférieure ou égale à la cible.
Titrage stœchiométrique simple
Calcule C2 à partir de C1·V1·n1 = C2·V2·n2.
Potentiel de cellule à partir des demi-cellules
Calcule le potentiel de cellule en soustrayant le potentiel de réduction de l’anode de celui de la cathode.
Équation de Nernst
Calcule le potentiel à partir de E⁰, de la température absolue T, du nombre d’électrons z et du quotient Q.
ΔG et potentiel de cellule
Calcule ΔG = −zFE.
Loi de Faraday
Calcule Q = n·z·F à partir de la quantité de matière n et du nombre d’électrons z par entité.
Masse déposée par électrolyse
Calcule la masse à partir de I, t, M, z et du rendement faradique.
Temps d’électrolyse
Calcule le temps nécessaire pour déposer la masse spécifiée.
Courant d’électrolyse requis
Calcule le courant nécessaire pour une masse et un temps spécifiés.
Quantité de matière à partir de la charge
Calcule la quantité de matière à partir de la charge Q et du nombre d’électrons z.
Loi de Beer–Lambert
Calcule l’absorbance A à partir du coefficient d’absorption molaire ε, de la longueur du trajet optique l et de la concentration molaire c.
Pression osmotique
Calcule la pression osmotique à partir de l’équation de van ’t Hoff pour une solution idéale diluée.
Loi de Raoult simplifiée
Calcule la pression partielle du solvant comme le produit de sa fraction molaire par la pression de vapeur du solvant pur.
Abaissement du point de congélation
Calcule l’abaissement du point de congélation à partir de la molalité, de la constante cryoscopique et du facteur de van ’t Hoff.
Élévation du point d’ébullition
Calcule l’élévation du point d’ébullition à partir de la molalité, de la constante ébullioscopique et du facteur de van ’t Hoff.
Conversion de la dureté de l’eau
Convertit la dureté de l’eau en utilisant la représentation de référence en mg/L comme CaCO3.
Dureté à partir de Ca et Mg
Calcule la dureté exprimée en CaCO3 à partir des concentrations en calcium et en magnésium.
TDS à partir de la conductivité
Calcule les TDS à partir de EC et d’un facteur k_TDS saisi manuellement.
Temps de séjour hydraulique
Calcule HRT = V/Q pour un réservoir ou un bassin.
Charge polluante
Calcule la charge massique à partir du débit et de la concentration en utilisant les unités canoniques.
Volume du réservoir à partir de Q et HRT
Calcule le volume requis à partir du débit et du temps de séjour.
Rendement d’élimination
Calcule le pourcentage d’élimination à partir de C_in et C_out.
Mélange de flux d’eau
Calcule la concentration du mélange comme une moyenne pondérée par les débits pour une liste de flux.
Fraction massique d’un composant
Calcule la fraction massique d’un composant à partir de sa masse et de la masse totale.
Masse volumique simple d’un mélange
Calcule la masse volumique moyenne d’un mélange à partir de sa masse totale et de son volume total.
Masse du composant à partir de la fraction massique
Calcule la masse d’un composant à partir de sa fraction massique et de la masse totale du mélange.
Masse totale à partir de la fraction du composant
Calcule la masse totale à partir de la masse d’un composant et de sa fraction massique.
Propriété pondérée d’un mélange à deux composants
Calcule une approximation linéaire d’une propriété du mélange fournie par l’utilisateur à partir des masses et des propriétés de deux composants.
Volume du composant à partir de la fraction volumique
Calcule le volume d’un composant à partir de sa fraction volumique et du volume total.
Débit molaire
Calcule le débit molaire à partir du débit massique et de la masse molaire.
Bilan massique d’un mélangeur à deux flux
Calcule un débit massique de sortie indicatif comme la somme de deux flux fournis par l’utilisateur.
Concentration après mélange de deux flux
Calcule une concentration indicative du mélange comme moyenne pondérée par les débits à partir des valeurs fournies par l’utilisateur.
Temps de séjour
Calcule un temps de séjour indicatif en divisant le volume par le débit volumique.
Conversion dans le réacteur
Calcule une conversion indicative à partir des quantités de matière à l’entrée et à la sortie fournies par l’utilisateur.
Temps de demi-réaction du premier ordre
Calcule un temps de demi-réaction indicatif pour une cinétique du premier ordre à partir d’une constante de vitesse fournie par l’utilisateur.
Constante de vitesse d’Arrhenius
Calcule une constante de vitesse indicative à partir de l’équation d’Arrhenius et des valeurs fournies par l’utilisateur.
Volume d’un CSTR pour une réaction du premier ordre
Calcule le volume d’un CSTR idéal pour une réaction du premier ordre, une masse volumique constante et la conversion fournie.
Volume d’un PFR pour une réaction du premier ordre
Calcule le volume d’un PFR idéal pour une réaction du premier ordre, une masse volumique constante et la conversion fournie.
Puissance de l’agitateur à partir du nombre de puissance
Calcule la puissance de l’agitateur à partir du nombre de puissance, de la masse volumique, de la vitesse de rotation en 1/s et du diamètre du mobile d’agitation.
Temps de vidange d’un réservoir selon Torricelli
Calcule le temps nécessaire pour que la hauteur de liquide passe de la valeur initiale à la valeur finale dans un réservoir de section constante.
Quantité de matière d’un gaz parfait
Calcule la quantité de matière à partir de la pression, du volume, de la température et de la constante universelle des gaz parfaits.
Masse volumique d’un gaz parfait
Calcule la masse volumique d’un gaz parfait à partir de la pression, de la masse molaire et de la température.
Volume molaire d’un gaz
Calcule le volume molaire d’un gaz parfait à partir de la température, de la pression et de la constante des gaz parfaits.
Masse de gaz à partir de la quantité de matière et de la masse molaire
Calcule la masse d’un gaz à partir de la quantité de matière et de la masse molaire saisie par l’utilisateur.
Pression partielle
Calcule une pression partielle indicative à partir de la fraction molaire et de la pression totale fournies par l’utilisateur.
Quantité de matière stœchiométrique à partir du rapport de réaction
Calcule la quantité de matière du produit à partir de celle du réactif et des coefficients stœchiométriques saisis par l’utilisateur.
Réactif limitant simple
Compare l’avancement de réaction disponible pour deux composants à partir des quantités de matière et des coefficients saisis.
Réactif limitant et réactif en excès
Compare les quantités de deux réactifs divisées par leurs coefficients stœchiométriques et indique le réactif limitant, la quantité restante et l’excès.
Masse théorique du produit
Calcule la masse théorique du produit à partir de la quantité de matière et de la masse molaire saisie par l’utilisateur.
Rendement en pourcentage
Calcule le rendement en pourcentage à partir des masses réelle et théorique du produit.
Demande énergétique annuelle du bâtiment
Calcule la demande énergétique annuelle d’un bâtiment à partir de la surface de plancher de référence et des indicateurs spécifiques du chauffage, du refroidissement, de l’eau chaude sanitaire et des autres usages.
Coût de l’énergie à partir des kWh et du prix
Calcule le coût de l’énergie à partir de l’énergie en kWh et du prix par kWh.
Temps de retour simple
Calcule un temps de retour indicatif à partir du coût d’investissement et des économies annuelles fournis par l’utilisateur.
Puissance simplifiée d’une éolienne
Calculateur d’estimation simple de la puissance éolienne à partir de la masse volumique de l’air, de la surface balayée, de la vitesse du vent et du coefficient de puissance.
Facteur de charge éolien
Calculateur d’estimation simple du facteur de charge à partir de l’énergie réelle, de la puissance nominale et du temps.
Puissance hydraulique à partir de la hauteur de chute et du débit
Calculateur d’estimation simple de la puissance hydraulique à partir de la masse volumique, de l’accélération de la pesanteur, du débit, de la hauteur de chute et du rendement.
Émission de CO2 à partir de l’énergie
Calculateur d’estimation simple des émissions de CO2 à partir de l’énergie et d’un facteur d’émission fourni par l’utilisateur.
Économies d’énergie
Calculateur d’estimation simple des économies d’énergie comme différence entre l’énergie de référence et la nouvelle consommation.
Économies d’énergie en pourcentage
Calculateur d’estimation simple des économies d’énergie en pourcentage par rapport à l’énergie de référence.
LCOE simple
Calculateur d’estimation simple du coût unitaire de l’énergie à partir du coût total et de l’énergie sur la durée de vie.
Rendement simple
Calculateur d’estimation simple du rendement comme rapport de la sortie utile à l’entrée.
Puissance PV à partir de la surface et du rendement
Estime la puissance PV à partir de la surface des modules, de l’irradiance et du rendement.
Énergie journalière PV simplifiée
Estime l’énergie PV journalière à partir de la puissance crête, des heures d’ensoleillement et du ratio de performance.
Nombre de modules PV à partir de la puissance
Calcule le nombre entier minimal de modules PV nécessaire pour atteindre la puissance cible.
Puissance d’un capteur solaire thermique
Calculateur d’estimation simple de la puissance d’un capteur solaire thermique à partir de la surface, de l’irradiance et du rendement.
Nombre de modules en série d’une chaîne PV selon la température
Calcule Voc/Vmp corrigés en température et les limites du nombre de modules à partir de la tension DC et de la plage MPPT.
Dimensionnement de la puissance de l’onduleur PV
Calcule la puissance apparente AC requise et la puissance recommandée de l’onduleur à partir de la puissance active, du facteur de puissance et du taux de charge.
Énergie stockée dans la batterie à partir de la tension et des Ah
Estime l’énergie stockée à partir de la tension nominale et de la capacité en ampères-heures.
Autonomie de la batterie à partir de l’énergie et de la puissance
Estime l’autonomie du système de stockage à partir de l’énergie disponible et de la puissance de la charge.
Énergie utilisable de la batterie
Calcule une énergie utilisable indicative à partir de l’énergie nominale, de la profondeur de décharge et du rendement fournis par l’utilisateur.
C-rate de la batterie
Calculateur d’estimation simple du C-rate à partir du courant et de la capacité en Ah fournis par l’utilisateur.
Temps de charge de la batterie
Calculateur d’estimation simple du temps de charge à partir de la capacité en Ah et du courant de charge fournis par l’utilisateur.
Capacité de batterie pour l’autonomie
Calcule l’énergie requise par la charge, l’énergie nominale de la batterie et la capacité en Ah pour une durée d’autonomie cible.
COP de la pompe à chaleur
Calcule le COP d’une pompe à chaleur comme le rapport de la puissance de chauffage à la puissance électrique.
Puissance électrique de la pompe à chaleur
Calcule la puissance électrique d’une pompe à chaleur à partir de sa puissance de chauffage et de son COP.
Débit d’eau de la pompe à chaleur
Calcule un débit volumique indicatif à partir de la puissance thermique et des propriétés du fluide fournies par l’utilisateur.
COP de Carnot d’une pompe à chaleur en mode chauffage
Calculateur d’estimation simple du COP idéal de Carnot en mode chauffage à partir des températures absolues fournies par l’utilisateur.
Énergie du combustible à partir de la masse et du LHV
Calcule l’énergie chimique du combustible à partir de sa masse et du pouvoir calorifique inférieur fourni par l’utilisateur.
Émission de CO2 du combustible
Calculateur d’estimation simple des émissions de CO2 à partir de la masse de combustible et d’un facteur d’émission fourni par l’utilisateur.
Chaleur utile à partir du combustible et du rendement
Calcule la chaleur utile à partir de la masse de combustible, du LHV fourni par l’utilisateur et du rendement.
Masse de combustible à partir de la chaleur requise
Calcule la masse de combustible à partir de la chaleur utile requise, du LHV et du rendement fournis par l’utilisateur.
Coût du combustible à partir de la masse
Calcule le coût du combustible à partir de sa masse et du prix par unité de masse, dans la même monnaie conventionnelle.
Densité énergétique volumique du combustible
Calcule la densité énergétique volumique à partir du LHV et de la masse volumique du combustible fournis par l’utilisateur.
Capabilité du procédé Cp
Calcule l’indice de capabilité Cp à partir des limites de spécification et de l’écart type du procédé.
Capabilité du procédé Cpk
Calcule l’indice de capabilité Cpk à partir des limites de spécification, de la moyenne et de l’écart type. Cpk peut être négatif lorsque la moyenne est hors tolérance.
Niveau sigma simplifié du procédé
Calcule un niveau sigma approximatif en divisant la distance à la limite de spécification par l’écart type.
Taux de rebut
Calcule le pourcentage de rebut à partir du nombre de rebuts et du nombre total d’unités.
Taux de rendement
Calcule le pourcentage de rendement à partir du nombre d’unités conformes et du nombre total d’unités.
Rendement au premier passage
Calcule le FPY à partir du nombre d’unités conformes au premier passage et du nombre total d’unités, comme indicateur qualité auxiliaire.
Rendement cumulé du processus
Multiplie les rendements de trois étapes du processus afin d’estimer le RTY global comme indicateur qualité auxiliaire.
Taux de retouche
Calcule le pourcentage d’unités nécessitant une retouche comme indicateur qualité auxiliaire.
DPMO
Calcule le nombre de défauts par million d’opportunités à partir du nombre de défauts, d’unités et d’opportunités par unité.
Défauts PPM
Calcule le nombre de défauts par million d’unités comme indicateur qualité auxiliaire.
Limites de contrôle Xbar
Calcule les limites Xbar fondées sur sigma ainsi que les limites de la carte Xbar-R à partir de la moyenne générale et de l’étendue moyenne.
Limites de contrôle de la carte p
Calcule les limites élémentaires d’une carte p à partir de pBar et de la taille de l’échantillon, sans créer de carte SPC.
Limites de contrôle de la carte np
Calcule les limites élémentaires d’une carte np à partir de pBar et de la taille de l’échantillon, sans évaluation automatique du procédé.
Limites de contrôle de la carte c
Calcule les limites élémentaires d’une carte c à partir du nombre moyen de non-conformités.
Limites de contrôle de la carte u
Calcule les limites élémentaires d’une carte u à partir de uBar et de la taille de l’échantillon.
OEE
Calcule l’OEE à partir des pourcentages de disponibilité, de performance et de qualité.
Taux de disponibilité
Calcule la disponibilité OEE à partir du temps de fonctionnement et du temps de production planifié.
Taux de qualité OEE
Calcule la composante qualité de l’OEE à partir du nombre d’unités conformes et du nombre total d’unités.
Cumul de tolérances au pire des cas
Additionne trois contributions de tolérance dans un cumul simple au pire des cas.
Chaîne de tolérances RSS
Calcule la tolérance totale comme la racine de la somme des carrés de trois contributions.
Limites bilatérales à partir de la valeur nominale et de la tolérance
Détermine les limites supérieure et inférieure d’une tolérance bilatérale symétrique.
Limite supérieure unilatérale
Calcule la limite supérieure à partir d’une valeur nominale et d’une tolérance supérieure positive.
Limite inférieure unilatérale
Calcule la limite inférieure à partir d’une valeur nominale et d’une tolérance inférieure signée.
Jeu entre l’alésage et l’arbre
Calcule le jeu signé comme la différence entre le diamètre de l’alésage et celui de l’arbre.
Incertitude élargie
Multiplie l’incertitude type par un facteur d’élargissement.
Résultat de mesure avec limites d’incertitude
Détermine les limites inférieure et supérieure d’un résultat de mesure à partir d’une incertitude donnée.
Lentille mince
Calcule 1/f = 1/d_o + 1/d_i et détermine la classification de l’image pour une lentille mince.
Grandissement et hauteur de l’image
Calcule m = -d_i/d_o et h_i = m*h_o.
Puissance optique
Calcule la puissance optique P = 1/f, la distance focale étant exprimée en mètres.
Loi de Snell-Descartes
Résout n1*sin(theta1) = n2*sin(theta2) en contrôlant le domaine de la fonction arcsin.
Angle critique
Calcule theta_c = asin(n2/n1) uniquement pour n1 > n2.
Angle de Brewster
Calcule theta_B = atan(n2/n1) pour une lumière incidente passant du milieu n1 au milieu n2.
Miroir sphérique
Calcule l’équation du miroir 1/f = 1/d_o + 1/d_i ainsi que R = 2f.
Résolution de Rayleigh
Calcule theta_min = 1.22*lambda/D et, dans l’approximation des petits angles, s = L*theta_min pour une ouverture circulaire.
Équation d’onde
Résout v = f*lambda et renvoie la période, la pulsation et le nombre d’onde.
Effet Doppler
Calcule f_obs = f_src*(v + s_o*v_o)/(v - s_s*v_s) pour un milieu immobile.
Battements
Calcule la fréquence de battement f_beat = |f1 - f2|.
Onde stationnaire sur une corde
Calcule la célérité v = sqrt(Tension/mu_L) et la fréquence harmonique f_n = n*v/(2L).
Niveau de pression acoustique
Calcule SPL = 20*log10(p_rms/p_ref) et la relation inverse p_rms = p_ref*10^(SPL/20).
Niveau d’intensité acoustique
Calcule L_I = 10*log10(I/I_ref), par défaut par rapport à 10^-12 W/m².
Somme de niveaux acoustiques
Additionne une liste de niveaux selon L_total = 10*log10(sum(10^(L_i/10))), avec une limite de 128 valeurs.
Divergence géométrique
Calcule la baisse de niveau d’une source ponctuelle en champ libre : L2 = L1 - 20*log10(r2/r1).
Temps de réverbération de Sabine
Calcule T60 = 0.161*V/A_eq et A_eq à partir des listes de surfaces et de coefficients d’absorption.
Impédance acoustique
Calcule l’impédance acoustique caractéristique d’une onde plane Z = rho*c.
Pourcentage d’une valeur
Calcule la partie, le pourcentage ou le total à partir de partie = pourcentage * total / 100.
Variation en pourcentage
Calcule la variation en pourcentage, l’ancienne valeur ou la nouvelle valeur.
Rapport de deux valeurs
Calcule le rapport a / b ou la valeur manquante à partir d’un quotient simple.
Moyenne de deux nombres
Calcule la moyenne arithmétique de deux nombres ou le nombre manquant.
Résolution d’une proportion
Résout la valeur manquante dans la proportion a / b = c / d.
Taux unitaire
Calcule le taux unitaire, la quantité ou le temps à partir de taux = quantité / temps.
Convertisseur de nombres décimaux et de fractions ordinaires
Convertit une écriture décimale finie en fraction ordinaire réduite et calcule la valeur décimale d’une fraction.
Convertisseur de pouces fractionnaires et décimaux
Arrondit une longueur à la fraction de pouce normalisée la plus proche et indique l’erreur d’arrondi.
Calculateur de puissance
Calcule le résultat d’une puissance, sa base ou son exposant.
Calculateur de racine
Calcule la racine, la valeur d’origine ou le degré de la racine.
Calculateur de logarithme
Calcule le logarithme, la valeur ou la base du logarithme.
Terme de rang n d’une suite arithmétique
Calcule le terme de rang n, le premier terme, la raison ou le rang d’un terme d’une suite arithmétique.
Terme de rang n d’une suite géométrique
Calcule le terme de rang n, le premier terme, la raison ou le rang d’un terme d’une suite géométrique.
Proportionnalité directe
Calcule y, le coefficient ou x à partir de y = k * x.
Proportionnalité inverse
Calcule y, le coefficient ou x à partir de y = k / x.
Interpolation linéaire
Calcule y entre deux points par interpolation linéaire.
Interpolation bilinéaire
Calcule une valeur à l’intérieur d’un rectangle à partir des quatre valeurs aux sommets par interpolation bilinéaire.
Système linéaire 2x2
Résout un système simple de deux équations linéaires à deux inconnues.
Norme d’un vecteur 3D
Calcule la norme d’un vecteur 3D à partir de ses trois composantes.
Produit scalaire de vecteurs 3D
Calcule le produit scalaire de deux vecteurs 3D.
Angle entre des vecteurs 3D
Calcule l’angle entre deux vecteurs 3D non nuls.
Intégration par la méthode des trapèzes à partir de trois points
Calcule une intégrale simple par la méthode des trapèzes pour trois points équidistants.
Degrés en radians
Convertit un angle des degrés en radians et inversement.
Radians en degrés
Convertit un angle des radians en degrés.
Sinus dans un triangle rectangle
Calcule le sinus, le côté opposé, l’hypoténuse ou l’angle.
Cosinus dans un triangle rectangle
Calcule le cosinus, le côté adjacent, l’hypoténuse ou l’angle.
Tangente dans un triangle rectangle
Calcule la tangente, le côté opposé, le côté adjacent ou l’angle.
Aire d’un triangle à partir de deux côtés et de l’angle
Calcule l’aire, le côté a, le côté b ou l’angle compris à partir de area = 0.5 * a * b * sin(C).
Loi des sinus
Calcule un côté ou un angle à partir de a / sin(A) = b / sin(B).
Loi des cosinus
Calcule le côté c ou l’angle C à partir de c² = a² + b² - 2ab cos(C).
Score z
Calcule le score z, la valeur, la moyenne ou l’écart-type.
Variance à partir de l’écart-type
Calcule la variance ou l’écart-type à partir de variance = standardDeviation^2.
Écart-type à partir de la variance
Calcule l’écart-type à partir de la variance.
Coefficient de variation
Calcule le coefficient de variation, l’écart-type ou la moyenne.
Erreur-type
Calcule l’erreur-type, l’écart-type ou la taille de l’échantillon.
Marge d’erreur selon la loi normale
Calcule la marge d’erreur, le score z, l’écart-type ou la taille de l’échantillon.
Intervalle de confiance de la moyenne
Calcule la marge ainsi que les limites inférieure et supérieure de l’intervalle de la moyenne à partir d’une valeur z fournie.
Valeur RMS de trois valeurs
Calcule la valeur quadratique moyenne RMS de trois valeurs fournies.
Moyenne pondérée
Calcule une moyenne pondérée simple à partir de trois valeurs et de trois poids.
Probabilité complémentaire
Calcule la probabilité complémentaire ou la probabilité.
Rapport de chances à partir de la probabilité
Calcule le rapport de chances ou la probabilité à partir de odds = p / (1 - p).
Probabilité à partir du rapport de chances
Calcule la probabilité à partir d’un rapport de chances non négatif.
Équation linéaire ax + b = 0
Calcule la solution, le coefficient a ou le coefficient b de ax + b = 0.
Équation linéaire ax + b = c
Calcule la solution ou l’un des termes de ax + b = c.
Racines réelles d’une équation du second degré
Calcule le discriminant et les deux racines réelles de ax^2 + bx + c = 0.
Système linéaire 2x2
Résout un système linéaire 2x2 à l’aide de la règle de Cramer.
Équation exponentielle élémentaire
Calcule la solution ou l’un des paramètres de a * b^x = c.
Convertisseur de longueur
Convertit une longueur entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de surface
Convertit une surface entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de volume
Convertit un volume entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de masse
Convertit une masse entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de force
Convertit une force entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de pression
Convertit une pression entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de couple
Convertit un couple entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur d’énergie
Convertit une énergie entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de puissance
Convertit une puissance entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de vitesse
Convertit une vitesse entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur d’accélération
Convertit une accélération entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de température
Convertit une température entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de masse volumique
Convertit une masse volumique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de débit volumique
Convertit un débit volumique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de viscosité dynamique
Convertit une viscosité dynamique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de viscosité cinématique
Convertit une viscosité cinématique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de temps
Convertit une durée entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur d’angle
Convertit un angle entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de fréquence
Convertit une fréquence entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de débit massique
Convertit un débit massique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de charge électrique
Convertit une charge électrique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de tension électrique
Convertit une tension électrique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de courant électrique
Convertit un courant électrique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de résistance
Convertit une résistance entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de capacité électrique
Convertit une capacité électrique entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur d’inductance
Convertit une inductance entre les unités enregistrées dans le projet.
Convertisseur de quantité de matière
Convertit uniquement les unités de quantité de matière, sans calculer le nombre de moles à partir d’une formule chimique.
Convertisseur d’accélération angulaire
Convertit les unités d’accélération angulaire ; il ne détermine pas l’accélération à partir du mouvement de rotation.
Convertisseur de puissance apparente
Convertit les unités de puissance apparente S ; il ne les confond pas avec la puissance active ou réactive.
Convertisseur de conductivité électrique
Convertit les unités de conductivité électrique sigma ; il ne les convertit ni en conductance ni en résistance.
Convertisseur de densité de courant
Convertit les unités de densité de courant J ; il ne calcule pas la densité sans connaître le courant et la surface.
Convertisseur de vitesse de coupe
Convertit les unités de vitesse de coupe ; il ne calcule pas la vitesse à partir du diamètre et de la vitesse de broche.
Convertisseur de vitesse d’avance
Convertit les unités de vitesse d’avance ; il ne confond pas l’avance par tour avec l’avance par dent.
Convertisseur de coefficient de transfert thermique
Convertit les unités du coefficient de transfert thermique h ; il ne s’agit pas d’un convertisseur de conductivité thermique des matériaux.
Convertisseur de champ magnétique
Convertit les unités du champ magnétique H ; il ne les confond pas avec le tesla ou le weber.
Convertisseur de flux magnétique
Convertit les unités du flux magnétique Phi ; il ne convertit pas l’induction magnétique.
Convertisseur d’induction magnétique
Convertit les unités de l’induction magnétique B ; il ne les confond pas avec le flux ou le champ magnétique.
Convertisseur de concentration massique
Convertit les unités de concentration massique ; il ne calcule pas la concentration à partir de la masse et du volume de l’échantillon.
Convertisseur de moment d’inertie massique
Convertit les unités du moment d’inertie massique ; il ne calcule pas l’inertie à partir de la géométrie et de la masse.
Convertisseur de concentration molaire
Convertit les unités de concentration molaire ; il ne nécessite ni n’utilise la masse molaire.
Convertisseur de masse molaire
Convertit les unités de masse molaire ; il ne détermine pas la masse molaire à partir de la composition chimique.
Convertisseur de puissance réactive
Convertit les unités de puissance réactive Q ; il ne les confond ni avec les watts ni avec les voltampères.
Convertisseur de résistivité
Convertit les unités de résistivité rho ; il ne calcule pas la résistance d’un conducteur sans connaître sa longueur et sa section.
Convertisseur de vitesse angulaire
Convertit les unités de vitesse angulaire ; il ne s’agit pas d’un simple convertisseur d’angle.
Convertisseur de moment quadratique
Convertit les unités du moment quadratique I ; il ne calcule pas la géométrie de la section.
Convertisseur de module de résistance
Convertit les unités du module de résistance W ; il ne le calcule pas à partir de la géométrie de la section.
Convertisseur de capacité thermique massique
Convertit les unités de capacité thermique massique ; il ne la détermine pas à partir de l’énergie, de la masse et de la variation de température.
Convertisseur de raideur de ressort
Convertit les unités de raideur de ressort ; il ne calcule ni la force du ressort ni sa flèche.
Convertisseur de raideur
Convertit les unités de raideur linéaire ; il ne les confond pas avec la tension superficielle.
Convertisseur de tension superficielle
Convertit les unités de tension superficielle ; il ne s’agit pas d’un convertisseur de raideur de ressort.
Convertisseur de conductivité thermique
Convertit les unités de conductivité thermique lambda/k ; il ne s’agit pas d’un convertisseur de coefficient de transfert thermique.
Convertisseur de conductance électrique
Convertit les unités de conductance électrique G en siemens ; il ne calcule ni l’inverse de la résistance ni la conductivité du matériau.
Convertisseur de coefficient d’amortissement
Convertit les unités du coefficient d’amortissement linéaire c ; il ne calcule ni la force d’amortissement, ni l’amortissement critique, ni la raideur.
Convertisseur de chaleur latente massique
Convertit les unités de chaleur de changement de phase par unité de masse ; il ne calcule pas l’énergie à partir de la masse et ne les confond pas avec la capacité thermique massique.
Convertisseur de facteur d’intensité des contraintes
Convertit les unités de K = contrainte multipliée par la racine carrée d’une longueur ; il ne calcule ni KI, ni KIC, ni la géométrie de la fissure, ni la ténacité du matériau.
Convertisseur de diffusivité thermique
Convertit les unités de diffusivité thermique alpha ; il ne la détermine pas à partir de la conductivité, de la masse volumique et de la capacité thermique.
Convertisseur de coefficient de dilatation thermique
Convertit les unités du coefficient de dilatation thermique linéaire ; il ne calcule ni l’allongement, ni la contrainte thermique, ni la température.
Convertisseur de résistance thermique
Convertit les unités de résistance thermique Rth ; il ne la calcule pas à partir de la géométrie, de la surface ou du coefficient de transfert thermique.
Convertisseur de champ électrique
Convertit les unités du champ électrique E ; il ne calcule pas le champ à partir de la tension et de la distance, de la géométrie des électrodes ou du claquage diélectrique.
Convertisseur d’éclairement
Convertit les unités d’éclairement ; il ne dimensionne pas les luminaires et ne calcule ni l’éclairage d’un local, ni la luminance, ni la conformité à une norme.
Convertisseur de volume massique
Convertit les unités de volume massique ; il ne calcule ni l’inverse de la masse volumique, ni l’état d’un gaz parfait, ni la température, ni la pression.
Périmètre d’un rectangle
Calcule le périmètre d’un rectangle à partir de sa largeur et de sa hauteur.
Aire d’un triangle à partir de la base et de la hauteur
Calcule l’aire d’un triangle à partir de sa base et de sa hauteur.
Aire d’un triangle selon la formule de Héron
Calcule le demi-périmètre et l’aire d’un triangle à partir de ses trois côtés.
Longueur d’arc
Calcule la longueur d’arc à partir du rayon et de l’angle après conversion de celui-ci en radians.
Aire d’un secteur circulaire
Calcule l’aire d’un secteur circulaire à partir du rayon et de l’angle en radians.
Aire d’un segment circulaire
Calcule l’aire d’un segment circulaire à partir du rayon et de l’angle au centre en radians.
Aire d’un polygone régulier
Calcule l’aire d’un polygone régulier à partir du nombre de côtés et de leur longueur.
Aire d’un hexagone
Calcule l’aire d’un hexagone régulier à partir de la longueur du côté.
Aire d’une lumière oblongue
Calcule l’aire d’une lumière oblongue à partir de la longueur droite et de la largeur.
Longueur de corde sur un cercle de perçage
Calcule la longueur de corde entre deux trous adjacents d’un cercle de perçage.
Longueur développée simple d’une tôle
Calcule simplement la longueur développée à partir de deux branches et de la longueur de pliage.
Longueur du chanfrein à partir des décalages
Calcule la longueur du chanfrein à partir de deux décalages perpendiculaires.
Volume d’un cube
Calcule le volume d’un cube à partir de la longueur de son côté.
Volume d’un pavé droit
Calcule le volume d’un pavé droit à partir de sa longueur, de sa largeur et de sa hauteur.
Volume d’un tronc de cône
Calcule le volume d’un tronc de cône à partir des deux rayons et de la hauteur.
Aire latérale d’un tronc de cône
Calcule l’aire latérale d’un tronc de cône à partir des deux rayons et de la hauteur.
Volume d’un réservoir cylindrique horizontal
Calcule le volume de liquide dans un cylindre horizontal droit à partir de la hauteur de remplissage et de l’aire du segment circulaire.
Moment quadratique d’une section rectangulaire
Calcule Ix et Iy pour une section rectangulaire.
Moment quadratique d’une section circulaire
Calcule le moment quadratique d’une section circulaire pleine.
Moment quadratique d’une section circulaire creuse
Calcule le moment quadratique d’une section circulaire creuse.
Module de section d’une section rectangulaire
Calcule le module de section d’une section rectangulaire autour de l’axe x.
Module de section d’une section circulaire
Calcule le module de section d’une section circulaire pleine.
Théorème de Huygens pour une aire
Transpose un moment quadratique du centre de gravité vers un axe parallèle.
Moments quadratiques principaux
Calcule les moments quadratiques principaux et l’angle des axes principaux à partir de Ix, Iy et Ixy.
Propriétés d’un profilé RHS/SHS
Calcule l’aire, le centre de gravité, les moments quadratiques, les modules de section directionnels et la masse linéique d’un profilé RHS ou SHS.
Propriétés d’un profilé CHS ou d’un tube
Calcule l’aire, les moments quadratiques, les modules de section et la masse linéique d’un tube ou d’un CHS à partir du diamètre extérieur et de l’épaisseur de paroi.
Propriétés d’un profilé en C à lèvres
Calcule les propriétés géométriques et la masse linéique d’un profilé en C à lèvres à partir de cinq rectangles sans recouvrement.
Propriétés d’un profilé en I
Calcule l’aire, le centre de gravité et les moments quadratiques d’un profilé en I modélisé par des rectangles.
Propriétés d’un profilé en U
Calcule les propriétés d’un profilé en U constitué d’une âme rectangulaire et de deux semelles.
Propriétés d’une cornière
Calcule les propriétés d’une cornière comme celles de deux rectangles en retranchant leur recouvrement au coin.
Propriétés d’un profilé en T
Calcule les propriétés d’un profilé en T constitué d’une semelle et d’une âme rectangulaires.
Propriétés d’un profilé en Z
Calcule les propriétés d’un profilé en Z dont les semelles se trouvent de part et d’autre de l’âme.
Distance 2D
Calcule la distance entre deux points d’un plan.
Milieu d’un segment 2D
Calcule les coordonnées du milieu entre deux points.
Pente en 2D
Calcule le coefficient directeur de la droite passant par deux points.
Coordonnées sur un cercle de perçage
Calcule les coordonnées x et y d’un trou sur un cercle de perçage à partir du rayon, du nombre de trous, de l’indice et de l’angle de départ.
Analyse avancée d’un assemblage boulonné
Analyse d’un boulon unique ou de boulons parallèles identiques dans un assemblage préchargé, comprenant les raideurs, la séparation, les contraintes et le taux d’utilisation selon Goodman.
Concepteur PCB avancé
Concepteur interactif d’empilage, de segments de piste et de groupes de vias, avec résistance, chute de tension, perte de puissance et limites définies par l’utilisateur.
Paquet antennes et guides d’ondes
Paquet RF à trois onglets pour les guides d’ondes rectangulaires, les dipôles avec bilan de liaison et les antennes patch rectangulaires, avec visualisation et export JSON.
Outil de dimensionnement des câbles et lignes d’alimentation
Vérification manuelle d’un câble et d’une ligne d’alimentation sélectionnés : Ib, Iz corrigé, dispositif de protection, chute de tension et marges explicites, sans tableaux normatifs.
Analyseur de circuits
Solveur MNA local pour circuits linéaires DC et AC avec éléments RLC, sources indépendantes et commandées, phaseurs, puissance complexe et balayages de fréquence.
Analyse préliminaire d’une platine d’assise
Analyse préliminaire d’une platine d’assise rectangulaire : carte de pression à partir de N, Mx et My, épaisseur des débords en console et répartition des efforts dans les ancrages.
Solveur complet de poutres
Solveur de poutres d’Euler–Bernoulli par éléments finis avec appuis, charges ponctuelles et charges réparties.
Équilibreur d’équations chimiques
Équilibrage atomique exact avec les plus petits coefficients stœchiométriques entiers.
Analyseur de formules chimiques
Analyse de la composition élémentaire, du nombre d’atomes et de la masse molaire de formules comportant des groupes et des hydrates.
Solveur de portiques 2D
Solveur FEM linéaire de portiques plans d’Euler–Bernoulli, avec nœuds à trois DOF, appuis, charges nodales et charges réparties locales sur les barres.
Analyse d’une oreille de levage
Analyse simplifiée d’une oreille de levage plate avec vérification de la traction sur section nette, du matage au droit du trou, de l’arrachement par cisaillement, de la section de base et de l’axe.
Vérification préliminaire d’un mur de soutènement
Analyse préliminaire d’un mur de soutènement en console pour une longueur de 1 m : poussée selon Rankine ou Ka utilisateur, eau, sous-pression, résistance passive, glissement, renversement, contact et pressions portantes sous la base.
Concepteur de lignes de transmission RF
Conception et analyse de lignes RF : coaxial, microruban quasi-TEM, propagation RLGC, transformation de charge, adaptation quart d’onde et balayage en fréquence.
Psychrométrie complète
Propriétés de l’air humide selon l’équation de Buck : RH, W, point de rosée, température humide, pression de vapeur, enthalpie, masse volumique, comparaison et mélange de flux d’air.
Diagramme psychrométrique interactif
Diagramme Tdb-W avec limite de saturation, courbes d’humidité relative RH, lignes d’enthalpie et de volume massique, points d’état et processus HVAC.
Solveur de réseau de conduites
Solveur permanent de réseau nœuds-liaisons pour l’écoulement de liquides incompressibles, avec conduites, pertes singulières, pompes et nœuds aux limites à charge ou pression connue.
Concepteur d’enceintes acoustiques
Concepteur interactif d’enceintes closes et bass-reflex avec paramètres de Thiele-Small, volumes net et brut, évents, modèle d’impédance, débattement, SPL, limites utilisateur, importation et exportation.
Tables de vapeur IAPWS-IF97
Propriétés de l’eau pure et de la vapeur selon les équations IAPWS-IF97 pour les Régions 1 à 5, la saturation, le titre, les solveurs inverses, les tableaux et les graphiques.
Analyseur de cycles thermodynamiques
Analyseur interactif des états, bilans chaleur/travail, puissances et rendements pour les cycles d’Otto, Diesel, Brayton, Rankine simple et Rankine avec resurchauffe.
Comparateur de profilés et de sections
Outil actif de comparaison de profilés définis par leur géométrie, importés depuis Section Builder ou décrits par des propriétés saisies manuellement, avec un cas de charge commun, la masse, W, My, Mallow, Fallow et des indicateurs normalisés par la masse.
Analyse d’une poutre rectangulaire en béton armé
Analyse d’une section rectangulaire de poutre en béton armé avec équilibre des forces, nappes d’armatures, bloc de contraintes utilisateur, fissuration et vérifications de l’effort tranchant à partir d’une résistance fournie par l’utilisateur.
Analyseur de fondations superficielles
Analyse préliminaire d’une fondation superficielle rectangulaire avec excentricité biaxiale, contact sans traction, sous-pression, capacité portante, glissement et tassement élastique selon des limites définies par l’utilisateur.
Analyse d’un groupe de boulons
Répartition élastique des efforts de cisaillement et de traction dans un groupe de boulons quelconque, avec vérifications facultatives des taux d’utilisation à partir des résistances fournies par l’utilisateur.
Constructeur de sections interactif
Construisez des sections composites à partir de rectangles, de cercles, de polygones et d’évidements, puis calculez leurs propriétés géométriques.
Solveur de treillis 2D
Solveur linéaire par éléments finis pour treillis plans, avec appuis, charges nodales, réactions, déplacements et efforts axiaux dans les barres.
Cercle de Mohr avec visualisation
Transformation des contraintes 2D, contraintes principales, cisaillement maximal et visualisation du cercle de Mohr pilotée par le calcul.
Évaluation avancée de la rupture selon la LEFM
Analyse LEFM avec quatre géométries documentées, critère KIC et solutions inverses pour la contrainte admissible et la longueur de fissure.
Bibliothèque de concentrations de contraintes
Bibliothèque consultable de quatre corrélations Kt documentées, avec contrôle de validité et schémas géométriques.
Propagation avancée des fissures de fatigue
Propagation numérique des fissures sous blocs de charge à amplitude variable, selon les modèles de Paris, Walker et Forman.
Actions du vent, de la neige et du séisme
Quatre modules de calcul pour le vent, la neige, l’effort tranchant sismique à la base et des combinaisons d’actions transparentes, sans recherche automatique de zone.
Dimensionnement d’assemblages en acier
Vérifications modulaires du cisaillement des boulons, de la pression diamétrale de la plaque et des soudures d’angle, avec résistances des composants et mode de ruine déterminant.
Suite de calcul du béton armé
Deux modèles simplifiés explicites de flexion de poutre et d’effort tranchant du béton selon EN 1992-1-1, complétés par une vérification préliminaire clairement limitée de l’interaction linéaire N–M d’une section de poteau.
Suite de calcul géotechnique
Vérification transparente de la capacité portante d’une fondation superficielle, avec facteurs de portance analytiques et coefficients correctifs fournis par l’utilisateur.
Conception d’installations sanitaires
Deux modules de dimensionnement des conduites : Hazen-Williams sous pression et Manning en écoulement gravitaire, avec vérification des vitesses, des pertes et des taux d’utilisation.
Base de données des matériaux
Propriétés validées de matériaux réels, avec recherche, filtrage, comparaison, conditions et provenance explicite des données.
Base de données des profilés structuraux
Base de données de profilés IPE et HEA avec dimensions, masse et propriétés de section rattachées à une série et une source explicites.
Base de données des propriétés des fluides
Propriétés des fluides à des conditions déterminées, issues de la bibliothèque ouverte CoolProp : masse volumique, viscosité, capacité thermique massique et conductivité thermique en fonction de la température et de la pression.
Base de données des fluides frigorigènes
Base de données de fluides frigorigènes purs comprenant les données critiques et de saturation de CoolProp ainsi que les valeurs environnementales de l’EPA lorsqu’elles sont disponibles.
Moteur CAS sécurisé
Moteur d’algèbre symbolique à périmètre borné, avec AST sécurisé, arithmétique exacte et messages explicites pour les cas non pris en charge.
Résolution symbolique générale
Résolution d’équations polynomiales jusqu’au quatrième degré, avec résultats exacts lorsqu’ils sont disponibles, approximations complexes et vérification.
Systèmes d’équations avancés
Systèmes linéaires jusqu’à 12 inconnues et systèmes non linéaires contrôlés jusqu’à 6 inconnues, avec calcul des résidus.
Analyseur de convergence de maillage FEA
Analyse multisérie des variations de résultats, des tendances, de l’ordre observé et de l’asymptote sur des maillages FEA successifs.
Analyseur FFT et spectral
Spectres multicanaux unilatéraux d’amplitude de crête avec fenêtres, suppression de tendance, correction du gain cohérent et classement des raies les plus élevées.
Générateur de bilan d’incertitude de mesure
Bilan indépendant de type A/B avec distributions, sensibilités, RSS, Welch–Satterthwaite et facteur k explicite.