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Introduction à l'etude_fonctionnelle
1. De nombreuses interrogations relevant des
problèmes énergétique actuels sont au
cœur de tous les débats, tant politiques
que économique ou scientifiques
Chapitre:1
Leçons:1 Cours_2012/2013: Nabil Ouled Ahmed Ben Ali
2. Les énergies renouvelable reste la solution
La plus favorables pour tous ces problèmes
Chapitre:1
Leçons:1 Cours_2012/2013: Nabil Ouled Ahmed Ben Ali
3. Pour le particulier, deux moyens sont
accessibles pour produire de l'électricité -
le panneau photovoltaïque et l'éolienne
Chapitre:1
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6. Définition d’un système technique.
Un système technique est un ensemble des
composants ou constituants organisé en
fonction d'un but à atteindre.
Chapitre:1
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7. •Fer à repasser et opérateur.
•Presse orange et opérateur.
•Mini-perceuse et opérateur.
•Rétroprojecteur et opérateur.
•Calculatrice.
•Chauffage électrique.
•Transformateur électrique.
• Ordinateur.
•Véhicule automobile.
•Centrale nucléaire.
Chapitre:1
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8. Environnement et frontière d'un système technique :
La frontière d'un système technique inclut tous les
éléments nécessaires à son fonctionnement dans
toutes ses phases. Elle permet de distinguer les
relations du système avec son environnement ou
milieu extérieur.
Chapitre:1
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9. Environnement et frontière d'un système technique :
Support
Exemple :1
Energie
électrique
Mini
Pièce
perceuse
Opérateur
Déchets
Support
Chapitre:1
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10. Environnement et frontière d'un système technique :
Exemple :2
Energie
électrique
éolienne
Chapitre:1
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11. Fonction globale :
La fonction globale d'un système technique est
de conférer une valeur ajoutée à la matière
d'œuvre d'entrée en la transformant en matière
d'œuvre de sortie «On utilise donc une
formulation qui renvoie à une action sur les
entrées de types : « agir sur » ou « faire un travail
sur les entrées ».
Chapitre:1
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12. Fonction globale :
Exemple :1
Chapitre:1
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13. Fonction globale :
Exemple :2
Chapitre:1
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14. Fonction globale :
Exemple :3
Chapitre:1
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15. La matière d'œuvre d'entrée (MOE) :
C'est l'énergie, l'information, la matière ou le
produit sur lequel agit le système
La matière d'œuvre de sortie (MOS) :
C'est la matière d'œuvre d'entrée dotée de
la valeur ajoutée.
Chapitre:1
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16. La matière d'œuvre d'entrée (MOE) :
Système technique MOE Nature de MOE
Exemple s:
éolienne
mini-perceuse
machine à laver
Lave-vaisselle
Chapitre:1
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17. La matière d'œuvre d'entrée (MOE) :
Système technique MOE Nature de MOE
Exemple s:
Agrafeuse portable
Sécateur
Poinçonneuse
presse orange
Chapitre:1
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18. La matière d'œuvre de sortie (MOS) :
Système technique MOS Nature de MOS
Exemple s:
éolienne
mini-perceuse
machine à laver
Lave-vaisselle
Chapitre:1
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19. La matière d'œuvre de sortie (MOS) :
Système technique MOS Nature de MOS
Exemple s:
Agrafeuse portable
Sécateur
Poinçonneuse
presse orange
Chapitre:1
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20. La valeur ajoutée :
C'est la modification apportée par
l'action du système sur la matière
d'œuvre d'entrée.
Chapitre:1
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21. La valeur ajoutée :
Système technique valeur ajoutée
Exemple s:
éolienne
mini-perceuse
machine à laver
Lave-vaisselle
Chapitre:1
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22. La valeur ajoutée :
Système technique valeur ajoutée
Exemple s:
Agrafeuse portable
Sécateur
Poinçonneuse
presse orange
Chapitre:1
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23. Les données de contrôle :
Ce sont les entrées qui contraignent
et contrôlent le fonctionnement du
système.
Chapitre:1
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24. Les données de contrôle :
Système technique données de contrôle
Exemple s:
éolienne
mini-perceuse
machine à laver
Lave-vaisselle
Chapitre:1
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25. Les données de contrôle :
Système technique données de contrôle
Exemple s:
Agrafeuse portable
Sécateur
Poinçonneuse
presse orange
Chapitre:1
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26. Les sorties secondaires :
Elles représentent généralement des
flux d'informations associées au
processus et des sous-produits ou
déchets.
Chapitre:1
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27. Les sorties secondaires :
Système technique Les sorties secondaires
Exemple s:
éolienne
mini-perceuse
machine à laver
Lave-vaisselle
Chapitre:1
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28. Les sorties secondaires :
Système technique Les sorties secondaires
Exemple s:
Agrafeuse portable
Sécateur
Poinçonneuse
presse orange
Chapitre:1
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29. Définition
Modéliser un système consiste à donner
de ce système une représentation qui fait
état des différents ensembles d'éléments,
en les distinguant les uns des autres et en
montrant les relations qu’ils
entretiennent entre eux.
Chapitre:1
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30. Contrôle de la MOE et des énergies
Contrôle de configuration
Contrôle des réglages
Consignes de fonctionnement
matières ; Énergie ; Programme
Voyants lumineux d’état
(marche, cycle, etc.)
MOE Fonction MOS
globale Fux secondaire sortant
Chapitre:1 système
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