(sauf le logiciel EquilWin)
it
Version/Langue
Développement
Doc(fichiers)
Téléchargement
Taille (ko)
AdouEI*
1.50 Française
OpenOffice.org [Calc] Excel
non
ici
138
Cascad
1.40 - français (F) ou/or english (en)
idem
non
v F..../...v en
125 / 315
CET
2.8 Française
id
non
ici
83
Decarbo
Decarbo-cata
. 1.5 Française
1.6 Française
id
non
ici
ou
ici (cata)
96
et 140
DegazCO2
2.2 Française
id
non
ici
96
Deversoir
1.0 Française
id
non
ici
86
Electrolyse-H2O*
voir > Physique/Chimie
-
-
-
-
Equil 1
v1.71 français (F) / english (E)
QBasic
oui
EQv1F et EQv1E
285 et 283
Equil 2*
en français (F) / in english (E)
en español (S) / in italiano (I)
em português (P)
Tableur s
OpenOffice / Excel
oui
EQv2F / EQv2E EQv2S / EQv2I
EQv2P
605 / 591
598 / 606
584
EquilWin
4.01 (française and english)
C
oui
> contact
18,4 Mo
284 (prog seul)
* (nouvelles versions récentes, 2018-2020-2021-2022-2023)
Notes sur Equil & Equilwin
Note sur : AdouEI ou Cascad
Note sur CET
Note sur Decarbo (s)
Note sur DegazCO2
Note sur Deversoir
NOTA : tous les programmes sont compressés et extractibles

Certains programmes contiennent des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc], ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum)
Attention : pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, selon les cas, on peut être obligé de faire
"Outil>Protéger le document > Feuille (décoché)" pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.
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Suite







Nom
Version/Langue
Développement
Doc(fichiers)
Téléchargement
Taille (ko)
GRANULO
1.35 Française
OpenOffice.org [Calc] / Excel
oui
ici
650
Glace-Sel*
1.1 Française
idem
oui
ici
255
Hydro-U / Hydro-Uxl
1.1 Française
QBasic / Excel
non
ici (QB)
ou
ici (xls)
73
et 61
NEUTRAL
Neutral F
1.85 Français
1.65 F
OpenOffice.org [Calc] / Excel
non
ici
et F
ici (1.65F)
1506 ko
et 609 ko
PDCL
1.5 Française
id
non
ici
813
Refroid-H2O*
1.2 Française
id
non
ici
283
TBEP
1.3 Française
id
non
ici
165
calcul Tr*
1.55 Française
id
non
ici
90
Vidange*
1.0 Française
id
non
ici
247
*(versions récentes, 2018-2020-2021-2022-2023)
Notes sur Granulo
Notes sur Glace-Sel
Note sur :Hydro-U
Notes : Neutral & Neutral-F
Note sur : PDCL , TBEP ou Refroid-H2O
Notes sur : calculTr ou Vidange
NOTA : tous les programmes sont compressés et extractibles.

Certains programmes contiennent des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc], ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum)
Attention : pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, selon les cas, on peut être obligé de faire
"Outil>Protéger le document > Feuille (décoché)" pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.
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NB : tous mes programmes sont gratuits (sauf EquilWin), mais vous pouvez faire un petit DON pour soutenir ce travail, merci :

> lien PayPal









Informations sur les logiciels Equil :
- logiciels EQUIL 1 et 2 simplifiés, (03/2013 et 06-07/2018), français (ou anglais, espagnol, italien ou portugais) : gratuits :
Rappel important :
Domaines de validité de la méthode utilisée :

Pour des calculs d'eaux sous pression (chaudières, ballons d'eau chaudes, tuyauteries, etc.), ce ne peut être qu'une approche.

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EQUIL 1 -
Programme type codé QBasic/DOS (voir Remarques ci-dessous),

EQUIL 2 - (nouvelles versions avec graphique).
Programme type Tableur/feuille de calcul,

A noter : ces programmes - limités - ne permettent d'effectuer que les Calculs Principaux, sans les traitements (seul le logiciel complet Equilwin - payant - permet d'avoir toutes les possibilités).
Note: these programs - limited - allow to perform only the Main Calculations, without the treatments (only the complete software Equilwin - paying - allows to all possibilities).

Nota: estos programas - limitados - permiten realizar solo los cálculos principales, sin los tratamientos (Solo el software completo Equilwin - pagando - permite tener todas las posibilidades).

Nota: questi programmi - limitati - consentono di eseguire solo i calcoli principali, senza i trattamenti (solo il software completo Equilwin - a pagamento - consente di avere tutte le possibilità).

Nota: estes programas - limitados - permitem realizar apenas os cálculos principais, sem os tratamentos (somente o software completo Equilwin - pagando - permite ter todas as possibilidades).
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NB : EQv1F, EQv1E et EQv2F, EQv2E, EQv2S, EQv2P sont des prog d'installation, compressés (installation prog, are compressed).
NB : en version anglaise, espagnole, italienne et portugaise = pas de °F/L en introduction > seulement, mg/L de CaCO3
[English version (e español , italiana, portuguesa) = no ° F / L > only, mg / L as CaCO3].

Remarques :
- LesProgramme type QBasic/DOS, fonctionnent avec Windows, sous invite de commande DOS, donc à partir de Windows 7 et 8 (32/64) des problèmes d'incompatibilité existe et empèchent leur fonctionnement.
- Les programmes qui contienent des feuilles de calcul de tableurs, sont basés sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc].
Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

Exemples avec la version française EQv2F (calculs, graphique) :

Ex, with english version,
EQv2E,


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NB : tous mes programmes sont gratuits (sauf EquilWin), mais vous pouvez faire un don pour soutenir ce travail :
NB: all my programs are free
(except EquilWin), but you can donate to support this work:
NB: todos mis programas son gratuitos
(excepto EquilWin), pero puede donar para apoyar este trabajo:
NB: tutti i miei programmi sono gratuiti
(tranne EquilWin), ma puoi donare per supportare questo lavoro:
NB: todos os meus programas são gratuitos
(exceto EquilWin), mas você pode doar para suportar este trabalho:

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EQUILWIN : mise à jour de Equil vers environnement type windows, et ajouts de traitements.
(Protection : Loi 92-597 du 1 juillet 1992, relative au Code de la Propriéte Intellectuelle).
NB : ce logiciel n'est pas proposé à titre gratuit : il est payant.

Ce programme (comme EQUIL ancienne version) permet d'effectuer des calculs d'équilibres chimiques dans les eaux naturelles, particulièrement les équilibres calco-carboniques : voir ce lien (interne) pour plus de précision sur ces termes (pour le retour : utiliser votre navigateur).

Le logiciel répond aux besoins suivants :

Rappel important :
Domaines de validité de la méthode utilisée :

Pour des calculs d'eaux sous pression (chaudières, ballons d'eau chaudes, tuyauteries, etc.), ce ne peut être qu'une approche.

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Le logiciel EQUIWIN est suffisamment fiable, dans la plupart des cas (90% des eaux à potabiliser en France), pour conduire le traitement en usine et/ou surveiller la qualité de l'eau en réseau. Il permet également une bonne approximation du dimensionnement d'une filière de traitement.

<<< voir éventuellement les pages internes des fonctionnalités (english > features) d'Equilwin >>>

< ou voir le site Equilwin pour plus de précisions sur ce logiciel >
{ english > see Equilwin information page }
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*Le logiciel EQUILWIN complet (payant), version v4.01, langue française ET anglaise, comprend :
Un pack d'envoi, qui contient :

Coût actuel de l'ensemble : contacter l'auteur.
Nota :
. tarif dégressif possible au-delà de 2 licences achetées (se renseigner), et par ailleurs ouvert à toutes propositions financières (à discuter).
. coût réduit si possesion d'une version antérieure (à partir de Equil v5 vers EquilWin).

>>> pour des renseignements et/ou acheter le logiciel complet : contact avec l'auteur

Références > site Equilwin : références), english > references. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Notes GRANULO (mise à jour juillet 2015 > v1.35F).
(sous licence d'utilisation gratuite, N° LG2015/07-100)
Installation par fichier d'installation Granulo.exe (suivre les instructions).

Il s'agit de pouvoir calculer et représenter graphiquement une classification granulométrique de matériaux granulaires, après avoir réalisé une mesure de tamisage :
voir ce lien dans Hydro-Land, pour plus de précision sur ces termes.

Diverses feuilles de calcul sont disponibles, soit :

  • granularité des graviers,
  • granularité des sables,
  • granularité des sables fins (microsables),
  • granularité des charbons actifs,
  • granularité de granulats non siliceux (schistes, pouzzolanes).

Les calculs de granularité nécessitent :

  • l'introduction de la prise d'essai de la mesure de tamisage (poids),
  • l'introduction des poids pesés et donc retenus sur chaque tamis correspondant à chaque ouverture de maille.

Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués :

  1. cumul des poids retenus,
  2. perte : écart entre les poids mesurés et introduits et la prise d'essai (exprimé en %),
  3. les % de refus sur chaque tamis (poids retenu sur un tamis),
  4. les % des tamisats cumulés (les passants de grains de chaque tamis)
  5. la taille effective(TE) : correspond à l'ouverture de maille laissant passer 10 % en poids de l'échantillon soumis à l'analyse (tamisat 10%). Elle donne une indication sur les particules les plus fines.
  6. Le coefficient d'uniformité (CU, nombre sans dimension) : est égal au quotient de la diversité 60 % par la taille effective. Ce coefficient donne une indication quant à l'homogénéité granulométrique.
    Un CU égal à 1 est représentatif d'une masse granulaire homogène.

Par ailleurs, une courbe granulométrique est également visible.

Nota - GRANULO (prog.d'installation) contient :

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc], ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum)
Attention : pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, selon les cas, on peut être obligé de faire "Outil>Protéger le document > Feuille (décoché)" pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes sur Glace-Sel (mise à jour avril 2023> v1.15F).
Il s'agit de pouvoir calculer la baisse de température de congélation (formation de glace) d'un mélange eau, et sel (chlorure de sodium, NaCl).
Deux feuille de calcul pour tableur : onglet Calcul et onglet Tableaux.
Les calculs nécessitent :

  • l'introduction de la quantité de sel (poids, en gramme[g]),
  • l'introduction de la quantité d'eau (poids, en gramme[g]).

Le résultat donne la baisse du point de congélation du mélange.

Nota : l'eutectique glace - sel est donnée sous forme chiffrée et graphique (onglet Tableaux)



Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc], ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum)
Attention : pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, selon les cas, on peut être obligé de faire "Outil>Protéger le document > Feuille (décoché)" pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes Neutral (versions 1.85: mise à jour en octobre 2017 ) et Neutral-F (versions 1.65 : mise à jour en septembre 2017).
Neutral :
Il s'agit de pouvoir calculer et dimensionner des systèmes de correction des eaux agressives (mise à l'équilibre calco-carbonique), par neutralisation de l'acide carbonique libre [CO2, H2O] ou [H2CO3]:

  1. par injection de produits chimiques (choix : chaux, soude, carbonate de sodium),
  2. par filtration sur massif granulaire à base de calcaire (carbonate de calcium CaCO3).


5 feuilles onglets sont disponibles, dont 3 feuilles de calcul, soit :

  1. Accueil (texte explicatif),
  2. Données (entrées des données principale),
  3. Injection (neutralisation par ajout de réactifs alcalins et dimensionnement),
  4. Filtration (calcul des consommations de calcaire et dimensionnement du ou des filtre[s]),
  5. Notes sur les principes, réactions, formules, etc. utilisés.

Les calculs de dimensionnement nécessitent de connaître :

  • le volume d'eau à traiter (le débit en m3/h)
  • la durée journalière de fonctionnement, en heures (durée du traitement)
  • autonomie entre 2 recharges (en réactifs)
  • la température de l'eau en °C (on entrera 15°C par défaut si elle n'est pas connue),
  • la teneur en gaz carbonique agressif de l'eau à traiter (CO2 en mg/l),
    NB: si cette dernière entrée est inconnue, on pourra calculer une valeur du CO2 agressif par le programme Equil simplifié (cf.méthode Hallopeau) joint, mais cela necessite de connaître obligatoirement (outre la température) le pH, l'alcalinité (TAC, en °F), le TH calcique (calcium, en °F) et le résidu sec (RS, mg/l).
  • le choix du réactif neutralisant dans le cas d'ajout par injection :
    1. chaux hydratée Ca[OH]2,
    2. soude caustique NaOH,
    3. Carbonate de sodium Na2CO3.

Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués (selon les cas : Injection ou Filtration) :

  1. les quantités de réactif utilisé : taux en g/m3 et taux commercial (pureté à entrer si connue),
    quantité horaire, journalière et mensuelle, valeur totale pour l'autonomie de fonctionnement désirée et son volume de stockage (nécessite l'entrée de la densité ou celle proposé par défaut).
  2. un dimensionnement succint des systèmes de production/distribution des solutions de réactif (débits horaie, journalier et mensuel), selon le choix fait (une densité des solutions concentrés est proposée), pour la chaux une estimation d'un saturateur à eau de chaux est proposé,
  3. le volume d'eau traitée utilisé pour les solutions (ramené à la production).

Par ailleurs, si le système par filtration sur calcaire est choisi, le programme indique :

  • le volume de garnissage (m3)
  • le volume journalier consommé (m3)
  • les quantités horaires, journalières et mensuelles consommées (en kg/heures, kg/jours ou mois), et celle prévue pour satisfaire l'autonomie désirée (poids et volume).
  • les caractéristiques du (ou des) filtre(s) choisi(s), ouvert(s) ou fermé(s) :
    • le volume unitaire minimum et total (m3)
    •  
    • la surface unitaire et totale (nécessite d'entrer une hauteur de matériau ) proposée ou choisie (en m²)
    • la longueur unitaire (section carrée) ou le diamètre interne (filtre fermé), en m²
    • la vitesse de percolation (en m3/heure/m² ou m/h) pour 1 ou plusieurs filtres
    • le temps de contact dans la masse (mn)
    • la hauteur de matériau consommé mensuellement (m/mois)
    • une estimation du temps maximum entre 2 recharges (mois)
    • un calcul des eaux de lavages (vitesses et temps doivent être entrés) : débits air et eaux, volumes utilisé par jour
    • la perte en eau par jour (m3, par rapport à la production)

Nota - NEUTRAL est un fichier compressé , Zip auto-extractibles (feuilles de calcul Neutral.xls).
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Neutral-F (Filtration)
Ce programme est identique à Neutral, mais il ne prend en compte que le calcul et le dimensionnement d'un seul système de correction : celui par filtration sur massif granulaire à base de calcaire (carbonate de calcium CaCO3).
4 feuilles onglets sont disponibles, dont 2 feuilles de calcul, soit :

  1. Accueil (texte explicatif),
  2. Données (entrées des données principales),
  3. Filtration (calcul des consommations de calcaire et dimensionnement du ou des filtre[s]),
  4. Notes sur les principes, réactions, formules, etc. utilisés.


Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc] ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.
NB - NEUTRAL-F est un fichier compressé , Zip auto-extractibles (feuilles de calcul Neutral-F.xls).

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Notes DEGAZCO2 (mis à jour : jiun 2014).
Il s'agit de pouvoir calculer et dimensionner un système physique d'élimination du gaz carbonique, afin de réaliser une neutralisation partielle ou complète des eaux agressives : évasion du CO2 par entraînement à l'air dans une tour garnie (stripping).
Revoir éventuellement avec ce lien sur HydroLand : eau potable>traitement physico-chimiques >aération).
On peut également vérifier l'efficacité d'une tour existante de dimensions connues.

4 feuilles de calcul (onglets) sont disponibles, soit :

  1. Dimensionnement d'une tour,
  2. Schéma de principe de cette tour,
  3. Tour de dimensions connues (calculs),
  4. Schéma de principe de la tour connue.

Les calculs de dimensionnement de la tour nécessitent de connaître :

  • le volume d'eau à traiter (le débit en m3/h)
  • la production, en heures (durée journalière de fonctionnement de la tour)
  • la température de l'eau (°C)
  • la vitesse de passage de l'eau dans la tour (en m3/heure par m² ou m/h)
  • la teneur initiale en gaz carbonique libre de l'eau (CO2, en mg/l),
  • la teneur finale désiré en CO2 libre (mg/l).
    (cette dernière entrée est facultative : elle est nécessaire seulement si l'on désire une valeur différente de la valeur de sortie de la tour qui sera constante et d'environ 5 ppm (mg/l), et donc connaître les débits d'eau traitée (passant dans la tour) et non traitée (by-pass d'une fraction du débit d'eau "brute")

Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués :

  1. Diamètre interne de la tour (m)
  2. Section de la tour (m²)
  3. Hauteur et volume de garnissage (m et m3)
  4. Teneur et rendement en CO2 libre en sortie de garnissage (mg/l)
  5. Volume total d'eau traitée / jour
  6. Quantité CO2 éliminé (en g ou kg/jour)
  7. Débit air nécessaire (Nm3/h) - Nota : Air / Eau (20 m3/m3) >> contrainte de ce type de dimensionnement
  8. Volume du réservoir (m3)

Par ailleurs, si une dérivation (by-pass) d'une fraction du débit peut être réalisé, le programme l'indique et donne les proportions de débit (à traiter et à dériver).
>Le schéma de principe montre la tour et les paramètres de débits et teneurs en mg/l de CO2 obtenus.

Les calculs de vérification de la tour connue nécessitent de connaître :


Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués :

  1. Section de la tour (m²)
  2. Volume de garnissage (m3)
  3. Vitesse de passage (m/h)
  4. Volume total traité / jour (m3)
  5. Rendement (% d'élimination)
  6. Quantité CO2 éliminé (en mg/l)
  7. Quantité CO2 éliminé (en kg/jour)
  8. Air / Eau (fixé par contrainte à 20 m3/m3)
  9. Débit air (Nm3/h)
  10. Volume du réservoir (m3)
  11. Teneur de sortie en CO2 (mg/l, en sortie de garnissage)

Par ailleurs, si cette teneur finale est égale à 0, le programme indique :

  • un volume de garnissage excédentaire (m3)
  • une hauteur de garnissage excédentaire (en mm et m)
  • une hauteur de garnissage totale nécessaire et suffisante (en mm et m)

pour rendement permettant d'avoir 5 ppm en sortie de garnissage
(sortie classique de ce type de traitement).

Par ailleurs, si cette teneur finale est supérieure à 5 ppm (mg/l), le programme indique :

  • le volume de garnissage manquant (m3)
  • la hauteur de garnissage à ajouter (en mm et m)
  • la hauteur de garnissage totale nécessaire et suffisante (en mm et m)

>Le schéma de cette tour reprend les paramètres, y compris les dimensions recalculées.


Remarques : la méthode de calcul est basée sur les tables tirées des formules et équations classiques en thermodynamique, et utilisées dans les techniques de séparations gaz/liquides : calcul de la constante de Henry, du coefficient de transfert, de la perte de charge linéaire, de l'engorgement, de la tension critique, du taux de mouillage et de la surface mouillée.
Ces tables permettent en fonction de la température et de la teneur en CO2 d'obtenir un Volume de Garnissage Unitaire (VGU, pour un débit de 1 m3/h), puis de calculer le volume et la hauteur de garnissage pour un débit donné. Le taux d'engorgement a été fixé à 70%.


Nota - DEGAZCO2 est un fichier compressé , Zip auto-extractibles (feuilles de calcul DEGAZCO2.xls).

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes Deversoir (mis à jour : jiun 2015).
Il s'agit de pouvoir calculer le débit d'un déversoir (rectangulaire, en paroi mince, avec ou sans contraction latérale).
Utilisable par exemple sur l'entrée d'une cascade.
Revoir éventuellement avec ce lien sur HydroLand : Hydraulique > Hydrodynamique > Débit : déversoirs .

2 feuilles de calcul (onglets) sont disponibles, soit :

  1. Calcul (du débit),
  2. Notes (d'information sur les systèmes de déversoirs, les formules, les coefficients)

Le calcul du débit nécessite de connaître :

  • la longueur du seuil déversant, en mètres (m),
  • la hauteur de lame déversante ou charge hydraulique (en cm,),
  • le coefficient de contraction k, (ou coefficient de débit), qui est fonction de la forme, de la rugisité et de l'environement du déversioir (nombre sans dimension).



Nota - Deversoir est un fichier compressé , Zip auto-extractibles (feuilles de calcul pour tableurs).

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes AdouEI (mise à jour : février 2021).
Il s'agit de pouvoir calculer et dimensionner un système de réduction de la dureté (TH), en réalisant un enlèvement partiel ou complet des ions calciques et magnésien principalement, et ceci par élimination des ions cationiques, par fixation de ceux-ci dans un bidon garnie de résines échangeuses d'ions (échangeur cationique).
- revoir éventuellement, par ce lien, les principes généraux de l'échange d'ions
(Retour : utiliser le retour de votre navigateur).

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.
Nota : le logiciel Excel est payant, mais il existe un outil gratuit, Excel Viewer, permettant à n'importe qui d'ouvrir et de lire un fichier Excel transmis par un tiers.

*****************

4 feuilles (onglets) sont disponibles, soit :

  1. Principes (chimiques et formulations),
  2. Dimensionnement (calculs des échangeurs),
  3. Régénération (calculs de cette phase),
  4. Schéma (de principe, reprenant les principaux résultats des calculs).

Les calculs de dimensionnement des échangeurs nécessitent d'entrer :

  1. le Q total (m3/h)
    (le débit total des eaux "brutes" à adoucir de l'installation)
  2. la durée de production (h)
    (le temps total de passage de l'eau sur la résine : un cycle)
  3. la Salinité Totale (mg/l)
    (les sels dissous totaux)
  4. le TH d'entrée (°F)
    (la dureté totale de l'eau à l'entrée de l'échangeur)
  5. le TH de sortie désiré (°F)
    (la dureté totale de l'eau à la sortie de l'installation [après mélange des eaux traitées et "brutes"])
  6. le Sodium (mg/litre) de l'eau d'entrée
  7. le sens de la régénération (de la solution de chlorure de sodium NaCl)
    (à co ou à contre-courant du sens de l'épuisement [production])
  8. le Taux de régénération (gNaCl / litre résine).

Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués :

  1. Production totale (m3)
    (le volume total d'eau de l'installation)
  2. le débit d'eau traitée (Q en m3/h), et % du débit total
  3. le débit by-passé (Q en m3/h), et % du débit total
    (le débit d'eau "brute" non traitée)
  4. la Capacité (équivalents/litre de résine cationique, eq/litre R)
    (capacité utile de la résine, calculée selon des modalités connues [voir > ce lien]
  5. la Fuite ionique (meq/l)
    (fuite calculée en sortie d'échangeur)
  6. Ions à fixer (meq/l)
    (le nombre d'ions à fixer sur la résine en milliéquivalents par litre d'eau)
  7. le Volume traitée au total (m3)
    (le volume d'eau traitée pendant la durée du cycle de production)
  8. Ions totaux à fixer (eq)
    (le nombre total d'ions à fixer sur la résine pendant la durée du cycle de production)
  9. Volume total de résine (litres et m3)

Et également, après introduction :

  • du nombre d'échangeur (échangeur type circulaire)
  • de la hauteur de résine (mètre(s)

Nous avons, pour UN échangeur :

  1. Débit unitaire (m3/h)
  2. Débit by-passé (m3/h)
  3. Volume unitaire (m3)
  4. Section unitaire (m²)
  5. Diamètre unitaire (m)
  6. Vitesse de passage (m/h ou m3/h/m²)
  7. la Charge Volumique Cv (m3/m3/h et volume/volume, V/V)

Également, une estimation moyenne de la composition des eaux brute, traitée et sortante (mélange) est effectuée (en fait sur les éléments connus : TH et Na)

Les calculs de régénération des échangeurs nécessitent d'entrer (après rappel du taux de régénération et de son sens) :

  1. Concentration de la solution NaCl (g/l)
  2. Temps de contact du régénérant (mn)
  3. Rinçage lent (m3 eau/m3 résine)
    (le volume d'eau de rinçage par volume de résine)
  4. Rinçage rapide (m3 eau/m3 résine)

Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués (après rappel du Nombre de bidon [échangeur] et également du Volume total de résine) :

  1. Quantité totale de sel NaCl (g et kg)
  2. Volume total de solution (litres et m3)

et, pour UN échangeur (donc une régénération) et rappel du Volume de résine (litres) :

  1. Quantité de sel NaCl (g et kg)
  2. Débit de régénération (m3/h et vol/vol)
  3. Volume de solution (litres et m3)
  4. Volume d'eau de rinçage lent (litres et m3)
  5. Volume de rinçage rapide (litres et m3)
  6. Débit de rinçage lent (m3/h et vol/vol)
  7. Débit de rinçage rapide (m3/h et vol/vol)
  8. Durée du rinçage lent (mn et heure(s))
  9. Durée du rinçage rapide (mn et heure(s))
  10. Durée totale (mn et heure(s))
  11. Volume total d'éluats (litres et m3)
    (les éluats sont les rejets de la phase de régénération)

Également, une estimation moyenne de la composition des éluats est effectuée (en fait sur les éléments connus : TH (Ca+Mg), Na et Cl).

Nota - AdouEI est un fichier compressé , Zip auto-extractibles (feuilles de calcul pour tableurs),


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Notes Cascad (mise à jour : mai 2019) - versions française ou anglaise (French or English version).
Il s'agit de pouvoir calculer un système physique d'aération, afin de réaliser une oxygénation partielle ou complète des eaux par dissolution de dioxygène O2, au moyen de marches d'escaliers (cascade).
Revoir éventuellement ce lien sur HydroLand : eau potable > traitement physico-chimiques > aération).


Nota : déversoir d'entrée rectangulaire en mince paroi (sans contraction latérale).

Les calculs de dimensionnement d'une cascade nécessitent de connaître :

  • Volume d'eau à traiter (débit total à oxygèner, en m3/h),
  • Hauteur totale disponible (m),
  • Hauteur de lame du déversoir d'entrée (cm),
  • Température de l'eau (entre 0 et 40°C),
  • Teneur initiale en oxygène dissous de l'eau (O2 dans l'eau à oxygèner, en mg/l),
  • Hauteur de chute unitaire (hauteur d'une marche, en m),
    (si inconnu, on doit entrer 0.30 m).

et facultativement (données pour le calcul de la gravité terrestre, g) :

  • Latitude du lieu de l'installation (en °),
  • Altitude du lieu (en km).
    (par défaut, latitude de Paris, soit 48,85° et altitude 0 km)

Les calculs suivants sont alors effectués :

  1. Longueur du déversoir d'entrée (m)
  2. Teneur en oxygène dissous maximum à la température de l'eau (mg/l O2)
  3. Taux unitaire d'une cascade
  4. Nombre de marches pour saturation de 50% d'O2
    et teneur en oxygène dissous, pour cette saturation à 50% d'O2
  5. Hauteur totale pour cette saturation (m)
  6. Nombre de marches pour saturation de 75% d'O2
    et teneur maximale en oxygène dissous, pour cette saturation à 75% d'O2
  7. Hauteur totale pour cette saturation (m)
  8. Largeur d'une marche pour une pente à 45° et pente à 50°
  9. Nombre de marches pour saturation à 100% d'O2
    et teneur maximale en oxygène dissous, pour cette saturation à 100%
  10. Hauteur totale pour cette saturation (m)

Par ailleurs, il est possible d'effectuer les calculs en notant une teneur en O2 désiré :


Nota - Cascad : fichiers compressés , Zip auto-extractibles.

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes Décarbo et Décarbo-cata (mis à jour : juin 2015).
Il s'agit de pouvoir calculer et dimensionner un système de décarbonatation par action d'un réactif alcalin, afin de réaliser un adoucissement des eaux "dures" par précipitation de calcaire CaCO3 (revoir éventuellement des précisions par ce lien ).

Des informations (méthodes et formules) sont également données > voir onglet Notes.

NB : Decarbo-cata correspond à la décarbonatation accélérée catalytique (compact).

Les calculs nécessitent d'entrer (certains paramètres sont facultatifs) :

  • le débit total (m3/h),
    (le débit total des eaux de l'installation)
  • la durée journalière (h),
    ( le temps total de fonctionnement du (ou des) décarbonateur(s) ),
  • le nombre d'appareil,
  • le type de réactif alcalin : chaux ou soude,
  • le TH total d'entrée (°F, facultatif),
    (la dureté totale de l'eau à l'entrée du décarbonateur),
  • le TH calcique d'entrée (°F),
    (le calcium de l'eau à l'entrée du décarbonateur),
  • le TH calcique désiré donc de sortie (°F),
    (le calcium de l'eau désiré à la sortie du décarbonateur),
  • le TAC d'entrée (°F, facultatif).
    - - - - -
  • pour la Décarbo Compact (D.C), le pH de l'eau (entrée).

Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués :

  1. Production totale (m3),
    (le volume journalier total)
  2. TH calcique enlevé (°F et meq),
    (la quantité de calcium éliminé)
  3. TH total final (°F, si intro TH total),
  4. TAC final (°F et meq, si intro TAC entrée).

Les calculs de quantité de réactif de l'appareil de décarbonatation nécessitent de connaître :

  • la quantité en CO2 agressif à neutraliser, si l'eau d'entrée est agressive (en mg/l, facultatif),
    Nota : la quantité de chaux utilisée pour neutraliser ce CO2 peut également être introduite (facultatif)
  • la quantité en CO2 libre neutralisable, si connue par ailleurs (en mg/l, facultatif),
    Nota : pour la D.C, une estimation du CO2 est donnée (mg/l),
  • la pureté du réactif, en % de produit pur Ca[OH]2 ou NaOH,
  • le nombre de jour / mois de fonctionnement.

Les calculs principaux suivants sont alors effectués :

  1. Taux de réactif (chaux Ca[OH]2 ou soude NaOH, en g/m3),
  2. Taux Total de réactif (chaux ou soude, en g/m3),
  3. Taux de réactif technique (chaux ou soude, en g/m3),
  4. Quantité horaire totale de réactif technique utilisé (kg/h),
  5. Quantité journalière (kg/jour),
  6. Quantité mensuelle, (kg/mois ou tonnes/mois)
    Nota : pour cette valeur, le nombre de jours par mois sera introduit (>30 par défaut).

Les calculs de dimensionnement de l'appareil de décarbonatation (cylindrique) nécessitent de connaître:

  • la vitesse de passage (en m3.h/m ou mètre/heure, m/h).

Les calculs suivants sont alors effectués :

  1. Vitesse en m/s,
  2. Débit par appareil (m3/h),
  3. Section de la partie cylindrique (m²),
  4. Diamètre théorique d'une section circulaire (m et mm).

Calculs de quantités de carbonate et boues produites :

  • on doit entrer une pureté de ces boues en CaCO3 (mettre 80% par défaut si inconnu).

Les calculs principaux suivants sont effectués :

  1. Taux de carbonate formé (g CaCO3/°F/m3 eau),
  2. Carbonate pur précipité (g CaCO3/m3 eau),
  3. Quantité de boues carbonatées (en g par m3, g/m3),
  4. Quantité horaire, par appareil (kg/h ou tonnes/mois),
  5. Quantité horaire totale (kg),
  6. Quantité journalière totale (kg ou tonnes/jour),
  7. Volume total / jour (litres ou m3/jour),
    Nota : en considérant pour les boues, une masse volumique (densité, d) à 1600 kg/m3),
  8. Quantité totale / mois (kg ou tonnes/mois),
  9. Volume total / mois (litres ou m3/mois).

et spécifiquement pour la Décarbo Catalytique (Décarbo-cata),
on entre :

  • la pureté de ces pellets en % de CaCO3 (mettre 90% par défaut si inconnu),
  • une valeur de masse volumique des pellets (mettre 1600 kg/m3 par défaut),
  • le nombre de jours de fonctionnement par mois (30 si inconnu),
  • le nombre d'extraction des pellets, par jour de fonctionnement,
  • le débit de la pompe de soutirage (en m3/h).

et il est alors calculé :

  • Débit total à traiter (rappel) et le Débit à traiter / appareil,
  • TH calcique enlevé (rappel, °F),
  • Taux de carbonate formé (g/°F/m3),
  • Carbonate pur précipité (g/m3),
  • la production de "pellets ou billes" formées de carbonate/matériau fin, g de Pellets/ m3 eau,
  • Quantité horaire / appareil (kg/h) et Quantité horaire totale (kg/h),
  • Quantité journalière totale (kg ou tonnes) et Volume total / jour (litres ou m3),
  • Quantité totale / mois (kg ou tonnes) et Volume total / mois (litres ou m3).
    >>> Extraction :
  • Volume de pellets formées / jour (litres),
  • Volume pellets / extraction (litres),
  • Volume d' eau / extraction (litres) et Volume d'eau total extrait (litres),
  • Volume extrait (eau + pellets) et Volume total de pellets extraites (litres),
  • Hauteur correspondante, dans l'appareil (en cm),
  • Durée du soutirage (mn) et Durée d' extraction totale / jour (mn).

et, pour la consommation du matériau fin utilisé (calcaire, sable/microsable ou autre),
on introduit :

  • Taux de matériau (g/°F/m3) utilisé (facultatif, ou par défaut : 2 si chaux et sable fin ou 1,2 pour soude + sable fin),
  • la masse volumique (densité, d) en kg/m3 (mettre 2500 par défaut si inconnu).

et il est alors calculé :

  • Matériau g/ m3 eau et Matériau / appareil (kg/h),
  • Quantité horaire totale (kg/h),
  • Quantité journalière totale (kg ou tonnes /jour) et Volume journalier total (m3/jour),
  • Quantité mensuelle (tonnes) et Volume mensuel (m3).

A noter par ailleurs, qu'une estimation des quantités de sodium ajouté à l'eau (si le réactif soude est utilisé) sera indiquée.

----------------------

Ces programme contiennentdes feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).

Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.
Nota - Decarbo et Decarbo-cata sont des fichiers compressés , Zip auto-extractibles (feuille de calcul Decarbo.xls et Decarbo-cata.xls).


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Notes CET (mise à jour : janvier 2018).
Il s'agit de pouvoir calculer des échanges thermiques :

Des informations sur les unités, paramètres et formules utilisés sont également données.

Plusieurs feuilles de calcul (onglets) sont disponibles dans le même classeur, soit :

  1. Calculs thermiques (généralités) : onglet CT,
  2. Calcul des mélanges d'eaux : onglet CME,
  3. Calcul des mélanges eau / glace : onglet CMEG,
  4. Calcul des mélanges eau / vapeur : onglet CMEV,
  5. Unités et définitions : onglet UNITÉS.

Les calculs nécessitent d'entrer :

  • le poids des eaux (ou de l'eau , de la glace ou de la vapeur),
  • les températures des eaux, de la glace, ou du mélange désiré,
  • la pression de la vapeur (pour CMEV, et Pv limitée à 220 kg/cm²),
  • le poids du mélange (si nécessité).

Les calculs suivants sont alors automatiquement effectués (variables selon les cas de figures) :

  • Poids (kg ),
  • Volumes (litres),
  • Températures (°C),
  • Masse volumique (kg/m3),
  • Chaleur spécifique ou Chaleur Totale de Vaporisation (kcal/kg),
  • Quantité de chaleur (joules & calories).

Et ceci, pour les eaux, glace ou vapeur, et le mélange à l'équilibre thermique.

A noter que dans le mélange eau/glace, le calcul est fait avec la glace supposée fondue.
(le mélange final eau/vapeur est en fait, formé uniquement d'eau puisque la vapeur s'est liquéfiée).


Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes PDCL (mise à jour : juillet 2015).
Il s'agit de pouvoir calculer des Pertes de Charges Linéaires, induites par frottement, dans une canalisation d'eau donnée, avec des natures de conduites (matériaux) différentes, et des eaux de températures et débits donnés.
Des informations sur les formules ou paramètres utilisés (rugosité) sont également données.
Nota : les coefficients de rugosité sont modifiables.

Plusieurs feuilles de calcul sont disponibles dans le même classeur, soit :

  1. Nature des canalisations : onglet Choix conduites,
  2. Calculs des pertes de charges : onglet Pertes de Charges Linéaires,
  3. Voir les coefficients de rugosités et les modifer éventuellement : onglet Rugosités,
  4. Voir les formules principales utilisées : onglet Formules.

Les calculs demandent d'entrer :

  • le choix de la nature du matériau (interne) de la canalisation (facultatif),
  • la température de l'eau et son débit,
  • le diamètre interne de la canalisation,
  • la longueur de la canalisation (facultatif),
  • le coefficient de rugosité : si choix 1 inexistant et/ou sur valeur désirée introduite.

Les calculs suivants sont alors automatiquement donnés :

  • Masse volumique de l'eau,
  • Viscosité cinématique ( n ),
  • Viscosité dynamique ( h ),
  • Vitesse moyenne (v),
  • Nombre de Reynolds (Re),
  • Type de régime (laminaire, transitoire ou turbulent),
  • Coefficient de perte de charge (l),
  • Perte de charge (J, en m CE/m de conduite ou en kg/cm²),
  • Perte de charge totale (J, en m CE ou en kg/cm²).

A noter que ces calculs utilisent, entre autres, les formules de Colebrook (voir lien interne).
Sources formules MV & Viscosités : Handbook of Chemistry and Physics - 65th (1985).

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

 

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Notes TBEP (mise à jour : juillet 2015).
Il s'agit de pouvoir calculer et dimensionner un système de Traitement des Boues, issues d'une station d'Eau Potable classique .
< à voir, éventuellement, les pages sur les boues d'eau potable >

5 feuilles (onglets) sont disponibles, soit :

  1. BOUES : calculs des quantités/volumes de boues,
  2. Épaississement : calculs de l'épaississeur,
  3. Filtre à bandes (calcul de ce système de déshydratation),
  4. Filtre-presse (calcul de ce système de déshydratation),
  5. Centrifugation (calcul de ce système de déshydratation).

NOTA : des schémas de principe des ouvrages sont donnés.

A noter que :

Les quantités et volumes de boues sont calculés à partir des ouvrages de la station de potabilisation, des caractéristiques de l'eau et du fonctionnement (débits, traitements, lavages des filtres, décanteur).
Seuls les éléments principaux sont pris en compte : MES, couleur, taux de coagulants, etc.

L'ouvrage d'épaississement (épaississeur) est calculé classiquement selon les paramètres de contrainte :

Les installations de déshydratation (filtres et centrifugeuse) sont également classiques.
Nota : ces dernières feuilles ne sont pas protégées par un mot de passe.

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
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Notes sur Vidange (mise à jour :août 2022).
Il s'agit de pouvoir calculer le temps de vidange d'un liquide se trouvant dans un bac (à section horizontale constante, liquide = eau) - (réservoir par exemple).
< à voir, éventuellement, les pages sur Hydraulique > Temps de vidange d'un bac >

5 introductions sont nécessaires, soit :



NOTA : des courbes de vidange, Hauteur = f( Temps) ou Débit = f(Hauteur), sont données.
(et un tableau des coefficients de débit)

A noter que :
Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
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Notes sur calculTr (mise à jour : novembre 2020).
Il s'agit de pouvoir calculer le Point de rosée (ou Température de rosée, Tr).
< à voir, éventuellement, les pages sur Vapeur <> Point de rosée >

2 introductions sont nécessaires, soit :
Données :

Température sèche, T =

°C

Humidité relative, RH =

%


On obtient alors la Température du point de rosée, soit Tr, basée sur la formule de HG Magnus-Tetens :
avec >
Nota : a = 17,27 et b = 237,7 [°C].

La feuille du tableur peut aussi générer un tableau de valeurs de Tr, en fonction de T et RH :

Les valeurs suivantes sont indiquées pour T et RH,

mais on peut changer celles-ci, en restant toutefois dans le domaine de validité de la formule :

Nota : un graphique des valeurs du tableau est également visible (onglet Graphe).

Ce programme contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes Hydro-U & Hydro-Uxl (version Uxl mise à jour en juin 2020).
Ces programmes permettent d'effectuer des calculs sur les Unités de mesure utilisées en hydraulique, (système international S.I et unité légales hors du S.I).

Deux catégories sont proposés au choix : débits (volumiques) et pressions (contraintes).
Les débits comprennent :

Les pressions comprennent :

Après avoir choisi une unité de ces deux catégorie, le programme demande d'entrer une valeur, puis il effectue le calcul de correspondance pour toutes les autres unités.
Possibilité de retour sur la même unité (autre valeur) ou changement d'unité ou de catégorie.

Nota : la version Excel comprend en sus, certaines mesures anglo-américaines.

Le programme Hydro-Uxl contient des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation de Microsoft® Excel 97 (au minimum), ou du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Espace - Astronomie.
Nom
Version /Langue
Base de développement
Téléchargement
Taille
Calcul_g
> voir Physique *
OpenOffice.org [Calc] / Excel
-
89 ko
Orbital
2.45 Française *
idem
ici
120 ko
Poids-astres
1.0 Française *
idem
ici
64 ko
Points-Lagrange
1.05 Française
idem
ici
518 ko
V(lieu) = astre
1.7 Française
idem
ici
209 ko
Impact
> voir Physique
idem
-
-
* mises à jour récentes
* ajout récent.

Notes sur : Orbital - Poids-astres - Pt-Lagrange - V(lieu) = astre










Notes sur Orbital (mise à jour : avril 2021/ Notes , février 2023).
Ce programme (d'estimation) permet d'effectuer des calculs moyens de période de révolution orbitale circulaire et équatoriale, d'un satellite artificiel ou naturel, ou également l'altitude et la vitesse; et ceci pour le système solaire connu (soleil, planètes et certains de leurs satellites les plus grands).
L'introduction d'une des trois données (altitude ou vitesse, ou période) permet d'obtenir les deux autres.

L'altitude de l'orbite géostationaire peut être calculée (sur demande).
La force d'accélération due au mouvement centrifuge est également calculée, et donc la résultante d'impesanteur sur le satellite.

> 4 onglets : Astres, Calcul orbital, Schéma et Informations & Formules.
NB : le fichier contient des données récentes concernant les astres (NASA, 2010 et 2017 pour la Terre). Certaines formules utilisées sont données.

 



Exemples avec la Terre (choix Terre dans l'onglet Astres) .
.
La Station spatiale internationale (International Space Station > ISS) qui tourne sur une orbite terrestre [de 330 km à 436 km d'altitude].


en prenant 416 km par exemple ( altitude donnée le 21/12/2022),
> on obtient une vitesse orbitale de 27 590,62 km/h (7,664 km/s), et une période sidérale de 5568,4 s, soit 92,8 mn (1h 32 mn).
(soit, (86164,1/5568,4) = environ 16 "lever de Soleil" !...)

> Force d'accélération = 8,64 g et impesanteur résultante = environ 0,01 g (force de gravité à l'altitude considérée : 8,637 g).

Ce qui correspond à des nombres relativement proches de la réalité.

Nota :

--------------------------------------------------------
Autre exemple avec notre étoile, le Soleil (choix Soleil dans l'onglet Astres) :
. notre planète la Terre, se situe en moyenne à environ 148 570 000 km de notre étoile, si nous introduisons cette valeur dans l'altitude de satellisation,
nous trouvons une vitesse orbitale d'environ 29,798 km/s (107 274,17 km/h) et une période sidérale de 365 jours 6h 35 mn (365,257 j).

<------------------------------------------------------->
NB: ce programme ne prétend pas rivaliser avec certains logiciels d'astronomie disponibles sur le web, il n'est qu'une approche de la "mécanique céleste". Données cosmologiques : NASA/JPL (2017) et Handbook of Chemistry and Physics,1985.

Orbital est un fichier compressé , Zip auto-extractible.

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes sur V(lieu)=astre - (mise à jour : août 2022).
Ce programme (simple) permet d'effectuer un calcul de la vitesse linéaire sur des astres en rotation, en fonction de la latitude d'un point donné; et ceci pour le système solaire connu (soleil, 9 planètes et 5 de leurs satellites les plus grands).
Nota : les forces centrifuge et de Coriolis sont également calculées (au point considéré, sur une masse d'1 kg).

NB : le fichier contient les données récentes concernant les astres (NASA 2010 et 2017). Certaines formules utilisées sont données (onglet Données).
Les astres sont considérés comme sphériques, et on ne tient pas compte des atmosphères (donc ces calculs ne sont qu'une approche des vitesses réelles).

Exemple :
Choix (onglet Astres) : Terre
Calculs (onglet Calculs), à la latitude de l'équateur, soit 0° :


Nota : sur notre satellite la Lune, cette vitesse ne serait que de 4,639 m/s ou 16,7 km/h (0,004639 km/s), soit environ 100 fois moins !

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Notes sur Poids-astres - (mise en place: juillet 2020).
Ce programme (simple) permet d'effectuer les calcul de Poids sur les principales planètes rocheuses et leurs satellites importants, du système solaire (8 planètes), avec un certain nombre d'infomations.
Nota : 4 onglets sont donnés,
1 - Notes : informations sur la Masse et le Poids,
2 - Astres : montre les astres considérés pour les calculs (plantes et leurs satellites),
3 - Calculs Poids : selon choix, résultats des calculs donnant les distances des points de Lagrange de l'astre considéré (planète)
4 - Graphique (histogramme) : selon choix, image des points et montrant leurs distances par rapport à l''astre

Exemple (onglet Calculs Poids) :
> Poids mesuré sur la Terre (et donc masse) introduit, soit 100 kg,
> Résultats des différents poids :


NB : le fichier contient les données récentes concernant les astres (NASA 2017).
Les calculs ne sont qu'une approche des poids moyens réels, mais cependant ne sont pas trop éloignés de la réalité (selon les différentes vitesses d'accélération données [g] ).

------------------------

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc].
Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible;
ou de Microsoft® Excel 97 (feilles protégées avec mot de passe).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes sur Pt-Lagrange - (mise à jour : novembre 2019).
Ce programme (simple) permet d'effectuer les calcul des Points de Lagrange (notés L1 à L5) sur les principales planètes du système solaire connu (8 planètes), avec un certain nombre d'infomations.
Nota : 4 onglets sont donnés,
1 - Astres : choix de la planète
2 - Calculs : selon choix, résultats des calculs donnant les distances des points de Lagrange de l'astre considéré (planète)
3 - Schéma : selon choix, image des points, et montrant leurs distances par rapport à l''astre
4 - Informations : explication des points de Lagrange et formules utilisées (points de libration, points d'Euler).

Exemple : Points de Lagrange par rapport à la Terre :


NB : le fichier contient les données récentes concernant les astres (NASA 2019).
Les formules utilisées sont données.
Les calculs ne sont qu'une approche des distances moyennes réelles, mais cependant ne sont pas trop éloignés de la réalité.

------------------------

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum, protégé avec mot de passe).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Mathématique (et géométrie).
Nom
Version / Langue
Base de développement
Téléchargement
(zip auto-extractibles)
Taille (ko)
CCCSPPP
1.05 Française*
OpenOffice.org [Calc] / Excel
ici
2329
Dates
1.05 Française *
idem
ici
46
Ellipse (1)
1.5 Française
id
ici
102
Fonctions
1.45 Française
id
ici
180
Hauteur_objet
11 Française*
id
ici
51
Horizon
1.4 Française
id
ici
154
PGCD-PPCM
1.0 Française
id
ici
136
Progress
1.1 Française
id
ici
61
Trigo (2)
1.0 Française
id
ici
124
(1) : Principe de l'éllipse et calculs (applicable, entre autre, à une approche des orbites spatiales).
(2) : Calculs de triangles (trigonomètrie).
*mise à jour (2020<>2022)
--------------
Voir Notes sur CCCSPPP, Dates, Fonctions, Hauteur_objet, Horizon, PGCD-PPCM et Progress








Notes sur CCCSPPP (mise à jour : février 2021).
Ce programme permet d'effectuer des calculs géométriques de certaines formes courantes.
8 onglets disponibles :

Exemples de calculs.
Exemple 1 (onglet 3 - Cylindres) : Cylindre couché =


Exemple 2 (onglet 5 - Sphères) : Ellypsoïde =



Exemple 3 (onglet 8 - Pyramides) : Pyramide à 4 côtés (par exemple Kéops) =



Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note Fonctions
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Notes sur Dates (mise à jour : 08/02/2022).
Ce programme permet de calculer le temps entre deux dates.
On entre une date de départ (ancienne), sous forme jour/mois/années [jj/mm/aaaa], puis une date d'arrivée (plus récente), sous même forme.
Résultat du temps entre ses dates, en années, mais aussi dans le détails : mois, semaines, jours, et même heures, minutes et secondes !
Exemple :


Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note Fonctions
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Notes sur Fonctions (mise à jour : juin 2018).
Ce programme permet d'effectuer des calculs mathématiques et afficher graphiquement certaines fonctions "courantes" :


Exemple 1 - Fonction du 2°degré :
( y = 1x² - 1x -1 = 0 )

Nota : peut être aurez-vous reconnu le fameux Nombre d'or [1,61803...], c'est la valeur d'une proportion, d'un rapport entre deux grandeurs de même nature comme deux longueurs, deux angles, deux nombres de branches, ...
Ce nombre est irrationnel comme “pi” . Son symbole est F (“phi”, de Phydias).

Exemple 2 - Fonction conique (éllipsoïdale)


Nota : peut être aurez-vous reconnu les valeurs a et b, il s'agit des dimensions concernant l'orbite de la Terre autour du Soleil !

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note Hauteur_objet
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Notes sur Hauteur_objet (mise à jour : juillet 2020).
Calcul géomètrique par la méthode trigonométrique.
(3 onglets : Calcul, Variation et Courbe)
Ce programme permet de calculer la hauteur d'un objet quelconque (bâtiment, arbre, pylône…), si l'on connait la distance D à cet objet (de la position A) et la valeur de l'angle d'élévation de la partie supérieure par rapport à la position.

Onglet Calcul :
Calcul de la hauteur ou/et calcul de l'angle.
- Calcul de la hauteur :
Données à introduire : distance (en mètre) et angle (en degré, minute seconde).
- Calcul de l'angle (au point de mesure) :
Données à introduire : hauteur et distance (mêmes unités).

Exemple (calcul de la hauteur)
Distance de l'édifice (Tour Eiffel à Paris) = 1000 m,

Onglet Variation :
sur introduction des données > tableau des variation de l'angle en fonction de la distance, pour une hauteur fixe donnée.
Exemple,



Onglet Courbe : permet de visualiser le tableau précédent, sous forme de courbe.
Exemple,


Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note sur PGCD
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Notes sur PGCD-PPCM (mise à jour : mai 2015).

Calcul du Plus Grand Commun Diviseur ou PGCD et du Plus Petit Commun Multiple ou PPCM.
Ce programme permet de calculer le PGCD de deux nombres entiers positifs, par la méthode d'Euclide.(algorithme).- (entre 1 et 100 000).
Le PPCM est calculé à partir du PGCD.
Exemple :

Nota : deux onglets pour ce programme Calcul du PGCD/PPCM et Notes (sur PGCD, PPCM et algorithme d'Euclide).

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note Progress
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Notes sur Progress (mise à jour : mars 2021).
Calculs de progressions (arithmétique & géométrique).

Ce programme permet de calculer soit :

  1. la suite arithmétique d'une quantité de nombres (progression arithmétique),
    En mathématiques, une suite arithmétique est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant par sommation avec un facteur constant appelé raison.
  2. la suite géométrique d'une quantité de nombres (progression multiplicatrice).
    En mathématiques, une suite géométrique est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant par multiplication par un facteur constant appelé raison.

Nota : deux onglets pour ce programme : onglet Définitions et onglet Calculs.

Exemple :


Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note Horizon
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Notes sur Horizon (mise à jour : octobre 2021 / Notes en février 2023).

Ce programme permet de donner une estimation de la distance de vue de la ligne d'horizon (PH, ou AK), ceci sur la Terre, mais également sur les principaux astres du système solaire (soleil, planètes et leur satellite le plus grand).
Nota : les astres sont supposés être des sphères parfaites, la vue (distance d'observation) non déformée par une atmosphère quelconque.



4 onglets (feuilles de calcul) sont donc proposés :

  1. Astres > choix de l'astre pour les calculs (rayon automatiquement introduit),
  2. Calculs > introduction de certaines données indispensables aux calculs, soit,
    • introduction de la hauteur de vue vers la ligne d'horizon (h, en mètres) > résultat = distance estimée de la ligne d'horizon (PH ou AK, en km),
      ou
    • introduction de la distance de la ligne d'horizon (PH ou AK, km) > résultat = estimation de la hauteur de vue vers la ligne d'horizon (h, en m).
  3. Schéma > schéma de principe (visualisation des vecteurs),
  4. Formules > informations et formules utilisées.

A noter : si choix de l'astre autre que la Terre, les résultats montrent également le calcul sur notre planète.

Exemples.
1 ) Données :

Résultats :

-------------
1,2 ) Données :

Résultats :

-------------
2) Données :

Résultats :

-------------
3) Données :

Résultats :

---------------------------------------------
NB : données des astres, NASA, 2010 et 2017 pour la Terre.


Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Physique / chimie.

Nom

Version /Langue

Base de développement

Téléchargement
(zip auto-extractibles)

Taille (ko)

Calcul_g
1.4 Française *
OpenOffice.org [Calc] / Excel
ici
90
Calcul_reflex_eau
1.2 Française *
idem
ici
145

ChuteLibre

2.30 Française *

id
ici
76
ChuteTerre
2.1 Française *
id
ici
172
Dynamic
1.6 Française *
id
ici
205
Impact
1.60 Française *
id
ici
286

Tirs

1.7 Française

id
ici
77

ACBA
[Acide-Base]

1.0 Française

QBasic
ici
79
Ebullition (eau)
1.3 Française *
OpenOffice.org [Calc] / Excel
ici
49
Electrolyse-H2O
1.5 Française *
idem
ici
809
MVP-air
1.3 Française
id
ici
127
Refroid-H2O
1.1 Française *
id
ici
201
VdW
[Van der Waals]
1.3 Française
id
ici
118
> * mises à jour en 2018, 2020 , 2021 et 2022.

Notes sur Calcul_g et Calcul_reflex_eau
et ChuteLibre , ChuteTerre

Notes sur Dynamic, Impact et Tirs

Notes sur ACBA , Ebullition et Electrolyse-H2O

Notes sur MVP-air, Refroid-H2O et VdW

------------------------

Ces programmes contiennent des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc].
Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire,
Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible;
ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum, protégé avec mot de passe).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.





Notes sur calcul_g (mise à jour : février 2021, version 1.4).
Ce programme permet de donner une estimation de g, l'accélération du champ de pesanteur (ou de gravité) dû à la masse d'un objet (astres connus du système solaire).
Le champ de pesanteur est donc un champ attractif qui s'exerce sur tout corps doté d'une masse au voisinage de la Terre ou d'un autre astre.
Il est généralement appelé plus simplement pesanteur.

Il est tiré de la formule de Newton > g = (G.M)/ (R+A)²
avec :

NB : à l'altitude considérée, la force centrifuge sera supposée nulle.

Exemple avec la Lune, à l'altitude de 0 km :


Nota : - si choix de la Terre et l'altitude (d) = 0, les données de la NASA (2019) s'affichent,
..........- si le choix de l'astre est la Terre, 2 autres fomules sont montrée (altitude = 0).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes sur calcul_reflex_eau (mise à jour : juin 2018).
Ce programme permet de donner une estimation de la distance de vue d'un objet situé dans l'eau observé depuis l'air,
ou d'un objet situé dans l'air mais observé depuis l'eau (en plongé, regardant vers la surface).

Nota : 3 onglets : onglet Accueil - onglet Air > Eau - onglet Eau > Air.

Des limites (basses et hautes) ont été introduites pour les entrées, soit :
- distance de l'objet par rapport au plan d'eau libre, de > 0 et < 100 m, sens Air>Eau, de >0 et <=400 m, sens Eau>Air.
- indice de réfraction de l'eau de 1,318 à 1.360

Basé sur les lois de la réflexion de la lumière et les indices de réfraction : voir sur ce sujet la page d'optique aquatique.
Des explications concernant les réfractions sont indiquées sur les feuilles.


Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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Notes sur ChuteLibre (mise à jour : novembre 2021).
Ce programme permet d'effectuer un calcul de mouvement en chute libre, dans un champ de pesanteur uniforme, ceci pour le système solaire (soleil, planètes et leur satellite le plus massif).
4 onglets :
1 - Notes
2 - Astres
3 - Calcul de chute libre
4 - Courbes

Dans les calculs, la résistance d'une atmosphère est négligée (pas de résistance, ni de poussée d'Archimède), on ne tient pas compte également des forces de Coriolis (déviation due à la rotation de l'astre), et également des variations de gravité avec l'altitude.
Donc, pour certains astres contenant une atmosphère, les calculs de vitesse et de temps sont purement théoriques.

Si le choix de l'astre n'est pas la Terre, les calculs sur celle-ci sont néanmoins effectués et indiqués (sans atmosphère).

L'énergie potentielle d'un corps à l'altitude du lieu et son énergie cinétique à l'arrivée sont indiqués, si la masse de ce corps est introduite.

La courbe théorique et parabolique du mouvement est visualisable (et en comparaison avec celle de la Terre).
NOTA : pour la Terre, si l'altitude de chute est égale ou supérieure à 50 km, les calculs ne sont pas effectués (sera considérée comme l'altitude maximum).

NB : données des astres, NASA (2010-2017).

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note sur ChuteTerre
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Notes sur ChuteTerre (mise à jour : juin 2018).
Ce programme permet d'effectuer un calcul de mouvement de chute libre d'objet, sur la Terre, avec un champ de pesanteur variable (variations de la gravité avec l'endroit et l'altitude); et ce, sans vitesse initiale.
Par ailleurs la résistance de l'atmosphère est prise en compte (estimation), mais la poussée d'Archimède et les forces de Coriolis sont négligées.

L'énergie potentielle à l'altitude du lieu et l'énergie cinétique à l'arrivée sont indiqués.
Les courbes théoriques du mouvement parabolique et/ou linéaire Altitude = f[temps], sont visualisables.

Des notes explicatives sont données sur la feuille de départ (Notes).
Onglets : Notes - Calculs de chute libre - Courbe.

Nota : données Terre, NASA/JPL (2017).

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
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 Vers note sur Tirs
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Notes sur Tirs (mise à jour : juillet 2020).
Ce programme permet d'effectuer des calculs de tir parabolique d'un projectile, dans un champ de pesanteur uniforme, ceci pour les principaux astres du système solaire (soleil, planètes et leur satellite le plus grand).

. Il est possible de simuler un tir vertical ou oblique, ou un franchissement d'obstacle (<90°).
. Les courbes des tirs sont visualisables.

La résistance d'une atmosphère est négligée et, on ne tient pas compte des variations de la gravité avec l'altitude, ni de la force de Coriolis.

NB : nouvelles données des astres, NASA (09/2009-2010 et 2017 pour la Terre).

Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note sur Dynamic
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Notes sur Dynamic (mise à jour : juin 2020).
Ce programme permet de déterminer l'intensité de la force constante F [newton] à appliquer à un objet quelconque de masse M [kg] connue (véhicule, avion/fusée, projectiles, etc.), pour qu'il atteigne une certaine vitesse V [km/h] sur une distance D [m] imposée, ceci sur les principaux astres du système solaire (soleil, planètes).
Il est aussi calculé :
- l'accélération [m/s² et en g] de l'astre considéré] et la durée de cette accélération [s],
- l'énergie cinétique (Ec, en Joules) de l'objet.

Les frottements et la résistance des atmosphères sont négligés, ainsi que les forces de Coriolis.
4 onglets :
. Onglet Astres > choix d'un astre du sytème solaire
. Onglet Calculs > réalise les calculs selon le choix des astres et l'entrée des données
. Onglet Courbes > des courbes permettent de visualiser les variations de la force et de la durée en fonction de la distance.
. Onglet Formules > Les formules utilisées sont indiquées (onglet Formules).

Exemple
Données :

Résultats :

NOTA : calculs comparatifs, sur la Lune,


NB : données des astres, NASA (2019).


Ce programme contient des feuilles de calcul basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible; ou de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.

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 Vers note sur Impact
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Notes sur Impact (mise à jour : juin 2019).
Ce programme permet d'effectuer une approche des calculs de l'effet énergétique du choc d'un corps sur un obstacle fixe (sur la sphère terrestre).
Il permet donc de déterminer l'intensité de l'énergie cinétique E [en Joule [newton par m]) d'un corps quelconque de masse M [kg] connue (bolides, météores, véhicule, avion/fusée, projectiles divers), pour une certaine vitesse V [m/s] connue, ceci sur la Terre.

Pour les météorites (ou les comètes), une estimation des dimensions d'un cratère peut être visualisée (en introduisant des données supplémentaires).
La gravité terrestre, ainsi que l'atmosphère sont ignorées (ainsi que la courbure de la Terre).

Une Note explicative donne des précisions (et les formules utilisées).

Voir également le programme de calcul "Earth Impact Effects Program" sur ce lien (de Robert Marcus, H. Jay Melosh, et Gareth Collins).

Exemples
Données 1 :
(données nécessaires et suffisantes : masse et vitesse du corps)

Résultats :

Intensité de l'énergie cinétique dissipée : 501551,235 joules (5,016.105 J) ou 119 830 (1,198.105) calories
(119,83 kcal), ou 51121,99 kgf (5,112.104 kgf) ou 51,12 tonnes-force (unité bien pratique et compréhensible !),

Nota : énergie cinétique en Tonne(s) de TNT (explosif) : 0,0001198 T (1,198.10-4 T)
ou 0,1198 kg de TNT (119,8 g).

Données 2 :

Objet, Météorite (astéroïde 2005 YU55, ) s'écrasant sur le sol parisien (hypothèse d'école...),
(dans la nuit du 8 au 9 novembre 2011, 2005 YU55 s'est approché à 324 900 km de la Terre)
Nota : il n'est pas tenu compte de la vitesse propre de la Terre sur son orbite, ni de l'atmosphère.

Diamètre (environ) : 400 m
et , suppositions :

  • Nature du terrain cible : sédimentaire
  • Masse del'objet : 83,7 x 109 kg (83 700 000 000 kg ou 83,7 millions de tonnes, supposée !)
  • Densité de l'objet : 2500 kg m3-1
  • Angle de l'impact : 60°
  • Vitesse au moment de l'impact : 12 950 m/s (12,95 km/s ou 46 620 km/h)
  • Densité de la cible (terrain sédimentaire) : 2500 kg m3-1



Soit en fait, 111 800 bombes de type Hiroshima (15 000 T de TNT pour 1 bombe) !



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Notes sur ACBA [Acide-Base] - octobre 2007.
Ce programme permet de déterminer le pH de solutions d'acides ou de bases (forts ou faibles) en fonction des concentrations (en g de produit pur / litre ou en mole/litre).
Un certain nombre d'acides (35) ou de bases (10) sont proposés, sinon on doit introduire obligatoirement les données :

puis la concentration.

Les formules utilisées sont indiquées.

NB.

Ce programme fonctionne sous Windows, sous invite de commande DOS, donc avec Windows 7 (64) des problèmes d'incompatibilité existe (essayer Propriété du prog >Compatibilité >Mode d'exécution, au choix) ou utilisation de logiciels tels que WinBox ou DosBox.

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Notes sur Ebullition (mise à jour : février 2018).
Ce programme permet d'effectuer des calculs de température d'ébullition sous différentes pression.
Calculs basés sur l'équation de Clausius-Clapeyron, qui est une forme particulière de la relation générale de Van't Hoff.

Exemple :
Eau pure avec > P1 pression = 1013,25 hPa (pression atmosphérique "normale"), et température = 100°C,
Soit,
> calcul de l'ébullition de l'eau au sommet du Mont Blanc, pour P2 = 55,4 kPa (554 hPa), Température d'ebullition = 83,6°C,
> calcul de l'ébullition de l'eau au sommet de l'Everest, pour P2 = 32 kPa (320 hPa), Température d'ebullition = 69,8°C.


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Notes sur Electrolyse-H2O (mise à jour : juin 2022).
Ce programme permet d'effectuer des calculs d'électrolyse de l'eau (principe général).
Deux onglets disponibles :

  1. Notes (informations et formules)
  2. Calculs. Soit (entrées > résultat),

Exemple :
Eau pure avec > Temps de production = 20 heures et Intensité du courant (Ampère) = 1000,

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Notes sur MVP-air (mise à jour : juin 2015).
Ce programme permet d'effectuer les calculs d'estimation de la masse volumique p (rho), en kg/m3, d'air atmosphérique sec ou humide (donc à des teneurs variables en % d'humidité relative).
et également d'obtenir la pression (p en pascal) en fonction de l'altitude (de 0 à 50 km maximum).

Masse volumique - Calculs basés sur l'équation :

Nota : le calcul par la loi des gaz parfait (p = pM/RT) est indiqué (MV air sec).

Exemple :


Pression - Exemple :


Deux onglets sont donnés : Notes (explicatives) et Calcul.

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Notes sur Refroid-H2O - mise à jour : avril 2020.
Ce programme permet d'effectuer le calcul du temps de refroidissement d'une quantité d'eau, simplement en contact avec l'air atmosphèrique ambiant
(sous pression normale).
3 onglets sont donnés : Calculs - Courbe - Notes (formulations, explications).

Exemple :
Soit, une boîte en aluminium de 2 litres, avec une surface d'eau libre de 0.010 m² (100 cm²), l'eau est à 50°C et l'air ambiant à 15°C.
NB : si la conductivité thermique l est inconnue, voir tableau à l'endroit indiqué.



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Ces programmes contiennent des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.; ou de de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
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Notes sur VdW [Van der Waals] - mise à jour : août 2014.
Ce programme permet d'effectuer des calculs sur les gaz contenu dans une enceinte fermée, en utilisant la relation de Johannes Diderik van der Waals :

Cette formule est plus précise que celle dite "des gaz parfaits" : PV = nRT.
( sur ce sujet voir la page sur les Lois des Gaz > lien , ou plus précisément sur la relation de Van der Waals > lien).

Plusieurs feuilles de calcul sont disponibles dans le même classeur, soit :

  1. Choix du gaz ou de la substance sous forme gazeuse (vapeur) - 100 substances possibles > onglet gaz,
  2. Calcul sur le gaz > onglet calculs,
  3. Formules utilisées > onglet formules.

Les calculs nécessitent d'entrer :

  • le gaz ou la substance vapeur (feuille gaz), :
    • qui donne et place en mémoire la formule, la masse molaire et les constantes a et b,
  • soit, la pression, le volume, la température ou le nombre de mole (3 sur 4 entrées sont nécessaires),
    • le quatrième paramètre est alors calculé.

Et ceci, pour les gaz ou vapeurs à l'équilibre thermique.

Exemples :
Ex 1.

Données :

Résultat :

Ex 2 >>> calcul du volume molaire (Vm).
Données :

Résultat :

Volume molaire : 22,414 (dm3 (100 litres)) ou 0,022414 m3.

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NB : données des gaz, UCDSB (Stretton's Chemistry Pages) - 09/2009.

Ces programmes contiennent des feuilles de calcul, basé sur l'utilisation du logiciel libre OpenOffice.org [Calc]. Attention pour l'utilisation avec OpenOffice Calc, il faut obligatoirement faire Outil>Protéger le document > Feuille (décoché) pour que la page soit complètement accessible.; ou de de Microsoft® Excel 97 (au minimum).
Les utilisateurs doivent donc posséder l'un ou l'autre de ces logiciels.
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