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One Piece? Sur une potence, un homme va tre excut: gloire, fortune, puissance, il avait amass entre ses mains tout ce qu'il est possible de dsirer. Son nom: Gold Roger le Seigneur des Pirates! Avant de mourir, dans un dernier ricanement, il fit cadeau de son trsor, "One Piece", celui qui le trouvera; un seul indice: il est cach quelque part dans ce vaste monde!!! One piece 11 vf. Et c'est ainsi qu'une gigantesque vague de piraterie allait s'abattre sur le monde entier! C'est l'histoire d'un garon d'east blue qui rve de devenir le Seigneur des Pirates car selon lui il serait l'homme le plus libre de terre. Il n'est pas vraiment fut et dcide donc de partir de chez lui l'age de 17 ans pour son recrut un quipage pour ensuite aller sur la route de tous les prils. Il y vivra de nombreuses aventures, rencontrera des pirates hors du commun, mais galement des tres aussi tranges que des hommes-poissons ou des gants. Il affrontera de nombreux adversaires, et visitera des lieux extraordinaires, comme par exemple des les flottants sur des nuages... # Posted on Wednesday, 28 October 2009 at 9:15 AM Edited on Thursday, 29 October 2009 at 3:07 AM
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Admin Mar 25 Mar - 22:40 Admin Admin Messages: 250 Date d'inscription: 16/03/2008 Feuille de personnage jouer: Permission de ce forum: Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
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Il n'est pas impossible de voir, dans un proche avenir, des bateaux de plaisance, des sous-marins de recherche robotisés équipés de moteur Stirling pour leur propulsion. (Ce moteur est déjà utilisé pour fournir l'électricité à bord de certains bateaux de plaisance) 3. Dans les airs: les avions. Contrairement à ce qu'on demande à un moteur d'automobile, un moteur d'avion fonctionne quasiment tout le temps à puissance constante. Dans ce cas-ci, le moteur Stirling est vraiment dans son domaine de prédilection. Son silence, par rapport à un moteur traditionnel, peut constituer un atout tant pour les passagers de l'avion que pour les riverains. Le faible niveau vibratoire du moteur Stirling plaide également en sa faveur. Quand on prend de l'altitude, l'air extérieur baisse en température. Cet air constitue la source froide du moteur Stirling. Il n'y a donc pas de pertes de puissance quand on monte. Ceci permettrait de voler plus vite qu'avec un moteur traditionnel. Le choix de combustible étant plus large, on pourrait en imaginer un moins volatil, moins explosif, moins polluant.
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L'expression du rendement du moteur devient: / R T max ln V max / V min ou, après simplification: η = (T max - T min) / T max ou encore: Rendement d'un moteur Stirling avec un régénérateur: η = 1 - T min / T max = η Carnot Maintenant, on peut affirmer que le rendement d'un moteur Stirling est égal à celui du cycle de Carnot. Dans la réalité, l'hypothèse faite, récupérer totalement la chaleur du refroidissement isochore pour la restituer au cours du chauffage isochore, est très optimiste pour ne pas dire impossible à réaliser sur un plan pratique. Il faudrait pour cela que le régénérateur ait une efficacité de 100%. Concevoir un tel échangeur est une vrai gageure. Conclusion: on peut dire que le génie de Robert Stirling ne réside pas exclusivement dans le fait d'avoir imaginé le cycle portant son nom, mais plutôt dans l'invention du régénérateur (ou économiseur) qui en améliore singulièrement le rendement!
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- la variation du volume froid en partie basse, entre déplaceur et piston moteur, au cours du cycle (zone bleue). 3. Le diagramme (P, V): Le principe de fonctionnement, exposé ci-dessus, peut se représenter sur un schéma appelé "diagramme Pression-Volume" ou diagramme (P, V). Sur ce diagramme, on voit aisément les quatre phases détaillées plus haut en images, en n'oubliant pas que détente et compression se font à températures constantes (T max et T min). NB: les températures T sont exprimées en Kelvin (rajouter 273 à la température Celsius) L'aire colorée comprise entre les quatre segments décrivant le cycle est représentative du travail recueilli au cours d'un cycle. La démonstration est apportée ci-après. A un instant donné, la force qui s'exerce sur le piston est F = S x P où S est la surface du piston et P la pression instantanée. Le travail élémentaire fourni au cours d'un temps court "dt" est égal à la force instantanée multipliée par le déplacement "dy"du piston au cours de ce laps de temps "dt".
On s'imagine aisément que la pression et la température du gaz augmentent durant cette phase. 1. 2. une détente isotherme (à température constante): Le volume s'accroît alors que la pression diminue. C'est pendant cette transformation que l'énergie motrice est produite. 1. 3. un refroidissement isochore: L'eau projetée (la source froide) récupère de l'énergie thermique. La température et la pression diminuent pendant cette phase. 1. 4. une compression isothermique: La pression du gaz augmente au fur et à mesure que son volume diminue. On doit fournir de l'énergie mécanique au gaz pendant cette période. On peut voir ci-dessous l'enchaînement de ces différentes phases. 2. Le rôle du déplaceur: La réalisation d'un moteur tel que celui décrit ci-dessus poserait des difficultés: allumer le brûleur, l'éteindre, asperger puis arrêter le refroidissement, chocs thermiques successifs.... C'est pourquoi on va introduire un artifice apportant des solutions à ces problèmes: le déplaceur. Ce dernier ne modifie ni la pression ni le volume du gaz, mais l'oblige à se situer soit vers la source chaude située en partie supérieure, soit vers la source froide située en partie inférieure.