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AT730 tribombes – © Rafaut 2 AASM à guidage terminal infrarouge montés sur un tribombes AT730 – © Sagem GBU-12 assemblées sur un éjecteur tribombes AT730 d'un Rafale Marine. Après qualification des armements et des emports, le tri-bombes aura les capacités d'emport suivantes: AASM (x3) GBU 12/22 (x3) GBU 16 (x2) MK82/81 lisses (x3) MK83 lisses (x2) Source Guerrelec – Source Rafaut – Source emports. SECA assure la réalisation de la mallette de contrôle de l'adaptateur tribombes. Aéro éjecteur fonctionnement des sites et. Celle-ce teste l'adaptateur tribombe embarqué avant qu'il ne soit chargé avec les bombes. Les 2 mallettes sont aéro-transportables et assurent les fonctions suivantes ( Source): Mallette de test: comporte l'unité centrale, les interfaces de commutation, les interfaces de mesure et les interfaces de communication MIL-STD-1553, Ensemble d'alimentation: génère les tensions d'alimentation de la mallette de test et permet le rangement des différents câbles d'alimentation et d'interconnexion. Mallette de contrôle connectée à l'éjecteur tribombes AT-730 © SECA Caractéristiques principales: Alimentation triphasée 200Vac 400Hz sur réseau atelier ou par prise parc, Unité centrale durcie avec système d'exploitation Microsoft Windows XP Pro, Température de fonctionnement -10 à +50°C, Température de stockage -30 à +70°C, Qualification MIL-STD-461E.
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4 types de munitions (30X150): OX: Obus d'exercice inertes définis pour une utilisation en entraînement polyvalent par le Rafale. Tir sur cibles non durcis. OXTC: Obus d'exercice traçant OEI: Obus explosif incendiaire OSPEI (poids unitaire: 540 grammes): Obus semi-perforant explosif incendiaire. Attaque de cibles faiblement durcies (véhicules blindés, matériels non protégés, etc. ). Hausse à 2. 5° sous l'horizon pour des tirs air-sol à 3500 m (source "Rafale en Afghanistan – Edition Vario). Traitement des sulfures : L'aéroéjecteur, un appareil qui ne manque pas de souffle - La Revue EIN. En temps normal, la hausse est à 0° (priorité air-air). En 0. 5 seconde, 6 kg d'obus explosifs filent à plus de 1000 km/h vers leur cible, soit 21 obus. Source. Rafale B du CEAM – RAFALE: 9.
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La vitesse d'autocurage est donc obtenue quel que soit le débit réel d'effluents. - La hauteur de refoulement reste constante sur toute la plage de débits (de 0 à 100%). Elle ne dépend, en aucun cas, de l'aéroéjecteur lui-même, mais uniquement de la pression d'air comprimé. Dans le cas d'un poste isolé, le compresseur d'air, jusqu'à une puissance de 4 kW (400 HmT = 15 m) est installé en partie haute du génie civil. Le génie civil est surélevé d'environ 0, 50 m, afin de permettre la ventilation du compresseur. Dans le cas de postes plus importants, le compresseur est installé dans un abri type EDF. Le génie civil n'est alors plus surélevé. Aéro éjecteur fonctionnement dangereux pour l’avenir. Dans le cas de réseau sous-pression à postes multiples, la production d'air comprimé est centralisée en un point unique, situé le long du réseau de refoulement. Chaque poste aéroéjecteur sera alimenté en air comprimé par un tube PEHD de faible diamètre, installé dans la même tranchée que les canalisations eaux usées, gravitaires ou de refoulement. Un poste de relevage, avec compresseur intégré, se compose de plusieurs éléments: - le génie civil étanche, de 1600 mm de diamètre, en surélévation d'environ 0, 50 m par rapport au terrain.
Présentation Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'aspect théorique est limité aux trois configurations principales de ces appareils. 2. 1 Éjecteurs à liquide à jet liquide Ce type d'éjecteur (souvent appelé trompe) fonctionne en incompressible, ce qui simplifie l'étude de son fonctionnement. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser un mélangeur cylindrique assez long (15 à 20 diamètres) et de faire déboucher la tuyère motrice dans la section initiale du mélangeur. Aéro éjecteur fonctionnement biologique et physico. Basée sur les travaux de Roy [2], cette théorie admet comme hypothèses: la permanence de l'écoulement; l'uniformité de pression p et de vitesse v dans les sections entrée / sortie du mélangeur. La figure 4 représente une coupe schématique de cet éjecteur tout en indiquant les notations utilisées appliquées au mélangeur. Le théorème des quantités de mouvement s'écrit: ( p 1 – p 2) s m – Φ a = ( Q m + Q a) v 2 – ( Q m v m1 + Q a v a1) ( 1) Φ a étant l'effort tangentiel de la paroi du mélangeur sur le flux (le fluide étant relativement lent à la périphérie, Φ a peut être négligé).
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Les éjecteurs, appelés également appareils à jet ou encore trompes, sont des appareils statiques destinés à aspirer, comprimer ou mélanger des gaz, des vapeurs, des liquides et parfois des solides grâce à la détente d'un fluide primaire moteur. Celui-ci peut être gazeux, en régime subsonique ou supersonique, ou liquide, en régime incompressible, et apporte l'énergie nécessaire à l'entraînement du fluide secondaire. Ces appareils peuvent également assurer la vidange d'une cavité ou d'un volume et, dans certaines applications, concurrencer les pompes à vide mécaniques grâce à leurs capacités d'absorption qui peuvent atteindre 10 6 m 3 / h d'air. Par rapport aux pompes à vide, les éjecteurs ont le grand avantage d'être d'un prix de revient sensiblement inférieur à celui d'une pompe classique, de ne posséder aucune pièce en mouvement, donc d'être d'un entretien quasi nul, et de bien résister à la corrosion ou aux attaques de gaz agressifs comme de particules solides. Ils ne supplantent toutefois pas toujours les pompes à vide mécaniques en raison d'une plage de fonctionnement plus étroite et d'une consommation d'énergie élevée et, dans certaines applications, l'association éjecteurs-pompe à anneau liquide est à préconiser.
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