Test Viltrox 85Mm F1.8 Ii : Vraiment Capable De Remplacer Un Fujifilm Xf 90Mm F2 ? – Formule Du Déversoir Dénoyé - Documentation De Cassiopée

Moteur Volet Roulant Simu T508 17

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Alternative au couteux Fujifilm XF 90mm F2, le Viltrox 85mm F1. 8 II est une solution à cout plus modeste. Même si la version 1 n'était pas fantastique, j'ai quand même voulu tester le petit nouveau. Est-ce que le Mark II a corrigé les défauts? Comment se positionne-t-il face au fameux Fujifilm 90mm f2? La réponse dans ce test! Le comparatif du Viltrox AF 85mm F1. 8 II vs Fujifilm XF 90mm F2 en vidéo Les caractéristiques du Viltrox 85mm f1. 8 II Type de monture: Sony FE Dimensions: 80 x 92 (diamètre x longueur) Poids: 484 g Ouverture maximale: f/1. 8 Ouverture minimale: f/16 Construction optique: 10 éléments répartis en 7 groupes Rapport de reproduction: 0, 13 x Distance de mise au point minimale: 0, 8 m Diamètre du filtre: 72 mm Tropicalisation: oui Stabilisation: non Prix: 379 € Quand on compare les caractéristiques du Viltrox à celle du Fuji XF 90mm f2, on se rend compte qu'ils ne sont pas si différents que ça. Bien au contraire! Ils disposent tous deux d'un moteur AF, ils ne sont pas stabilisés, leur poids est presque le même… Ils se ressemblent énormément.

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85mm f/1. 8 AF Monture Sony FE de Viltrox Ouverture F1. 8, moteur STM, AF rapide et silencieux et rapport qualité-prix excellent Le 85mm f/1. 8 AF de Viltrox est un objectif dédié aux boîtiers hybrides plein format Sony qui se caractérise par son ouverture de F1. 8. Grâce à son ouverture F1. 8, le Viltrox 85mm permet d'obtenir un superbe bokeh, idéal pour les photos de portrait. Points forts: Lumineux avec ouverture F1. 8 Bokeh doux AF rapide et silencieux Rapport qualité-prix excellent Sa conception optique comprend un élément à faible dispersion, ainsi que 4 éléments en verre optique très transparent ce qui permet de réduire les aberrations chromatiques et sphériques afin d'obtenir une clarté et une netteté optimales. Son revêtement multicouche HD Nano supprimera les reflets et les images fantômes afin d'améliorer le contraste. De plus, l'objectif est équipé d'un moteur STM (Stepping Motor, moteur pas à pas) pour des performances de mise au point automatique en douceur et silencieuses de l'objectif - deux caractéristiques indispensables pour l'enregistrement vidéo.

Par exemple, sur cette scène où il y a un fort contraste avec les teintes de jaunes, les arbres sont bien sombres et il y a un beau contraste sur les deux objectifs. Viltrox est en nette amélioration! Le mode portrait Le rendu des couleurs et le bokeh sont assez similaire, beaucoup plus que ça ne l'était avec le Viltrox Mark I. Et même en zoomant à 200% dans l'image, le Viltrox s'en sort très bien! L'autofocus Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien que le Fujifilm XF 90mm f2, mais j'ai été étonné. Ce Viltrox est devenu plus que correct! Les taux de réussite sont à environ 80% contre 90% pour le Fujifilm, un beau score. Mais attention, souvenez-vous que le XF 90mm f2 fait la mise au point avec une distance minimale inférieure à celle du Viltrox. C'est sûrement plus difficile pour le Viltrox de faire la mise au point quand il est loin de son sujet alors que le Fujifilm n'a aucune difficulté qu'il soit loin ou près. De plus, la détection des yeux et des visages marche mieux avec le Fujifilm: il trouve l'œil plus facilement et le résultat est plus fiable.

Le coefficient de débit est une mesure standard du débit de fluide qui circule dans un coefficient est employé dans les calculs qui conduisent au dimensionnement de la robinetterie industrielle ou à la détermination des débits qui les traversent. Le coefficient de débit d'un robinet est défini comme étant son débit d'eau, à pleine ouverture, sous une chute de pression constante et égale à un dans le système d'unités adopté. Dans le système anglo-saxon, le coefficient de débit Cv, est le débit d'eau exprimé en gallons US / minute (1 gallon US étant l'équivalent de 3. 78 litres), à une température comprise entre 5 et 40 °C, s'écoulant à travers un robinet totalement ouvert, en créant une perte de charge d'un PSI (1 p. s. i. équivaut à 0. 07 bar). Dans le système européen, le coefficient de débit Kv, est le débit d'eau exprimé en m3/heure (ici en litres/minute pour être en phase avec l'abaque) à une température comprise entre 5 et 40 °C, s'écoulant à travers un robinet totalement ouvert, en créant une perte de charge d'un bar, voir IEC 60534-1 pour Publication 534.

Coefficient De Débit Panama

Cv et Kv La mesure réglementaire européenne du débit volumétrique en m³ / h, et la pression bar, le coefficient d'écoulement K v Elle est mesurée en bar -1/2 m 3, alors que la mesure réglementaire américaine, le débit volumétrique en gpm (gallon par minute), et la pression dans psi, alors le coefficient de débit est exprimé en 1 psi -1/2 Gpm. Dans les pays anglo-saxons sont appelés coefficient d'écoulement normalement indiquée par l'abréviation C v ce qui correspond à un flux de l'eau, exprimée en gpm (gallons US par minute), à ​​une température de 60 ° F ce qui correspond à un chute de pression statique 1 psi. Les deux coefficients sont liés par la relation suivante: K v C = 0, 865 v calcul dimensionnement d'une vanne: noter la portée et la perte localisée de la pression que vous voulez atteindre est déterminé K v, cette valeur est connue pour identifier le produit, à travers les courbes ci-dessus, le diamètre le plus approprié de la vanne; calcul du débit: noter la chute de pression et le coefficient d'écoulement est déterminée par la vitesse d'écoulement calcul de la perte localisée de pression due à la vanne: noter le débit et le coefficient d'écoulement est déterminé Ap.

Coefficient De Débit Formule

Q est le débit (exprimé en mètres cubes par heure []), ∆ P est la pression différentielle à travers l'appareil (exprimée en [bar]). K v peut être calculé à partir de C v en utilisant l'équation: Le facteur ou valeur k v comme on l'appelle aussi est défini dans VDI / VDE Richtlinien n ° 2173. Une version simplifiée de la définition est: Le facteur k v d'une vanne indique «Le débit d'eau en m 3 / h, à un chute de pression à travers la vanne de 1 kgf / cm 2 lorsque la vanne est complètement ouverte. La définition complète indique également que le fluide d'écoulement doit avoir une densité de 1000 kg / m 3 et une viscosité cinématique de 10 -6 m 2 / seg l'eau Les références Voir également Coefficient de décharge

Coefficient De Débit Vanne De Régulation

Cet article technique est rédigé pour aider les lecteurs à trouver réponse à leur interrogation concernant le réglage de leur débitmètre et les débits de mélange de gaz argon + hélium lors du soudage des aluminiums et alliages d'aluminium en TIG et MIG. 1 - Introduction Vous êtes invités à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé vos commentaires. 2 - Les coefficients de correction des débitmètres pour les mélanges argon + hélium Le dispositif de mesure du débit de gaz de protection appelé débitmètre doit être étalonné suivant le gaz utilisé (utiliser un débitmètre argon pour le gaz argon). Vous pouvez parcourir l'article technique suivant pour votre information: Comment choisir le détendeur-débitmètre de gaz de soudage? Si vous êtes amené à utiliser un débitmètre argon avec un mélange de gaz de protection binaire argon + hélium pour le soudage de l'aluminium par exemple, sachez qu'il est nécessaire de réaliser une correction du débit affiché suite à la différence de densité et masse volumique des gaz (23° Celsius et 1, 013 bar).

Coefficient De Détermination

Le transfert de chaleur le débit ΔQ est proportionnel au débit massique m° en relation directe. Cela signifie que le transfert de chaleur augmente avec une augmentation du débit massique Le débit massique m° ou débit volumique V° est la masse (m) ou le volume (v) réel circulant dans le système par unité de temps. Elle est donnée en Kg/s ou LPM (litre par min). L'équation du transfert de chaleur en relation avec le débit massique est, ∆Q = m° Cp ∆T où, ΔQ = taux de transfert de chaleur (kW) m° = Débit massique (kg/s ou LPM) ΔT = Différence de température en Kelvin Cp = Chaleur spécifique à pression constante (kJ/kg K) Cette équation est élémentaire en thermodynamique pour calculer le transfert de chaleur. Le transfert de chaleur peut être amélioré en augmentant le débit massique du système. Par exemple: Supposons que le réfrigérant circule dans l'évaporateur et le condenseur à un débit massique spécifique X. Maintenant, le besoin de refroidissement est augmenté. Si nous mettons le réfrigérateur au maximum, le débit massique du réfrigérant augmentera.

Coefficient De Débit De Boissons

L'obturateur d'une vanne est toujours axisymétrique. En fonction de la forme de la section dans le plan radial-axial, la caractéristique peut être concave, convexe ou linéaire [1] la fonction concave ou une ouverture rapide est choisie pour réglementation et il est fait avec volet parabolique la caractéristique linéaire est choisie pour une soupape de commande plus limitée et est réalisée avec parabolique d'obturation Le coefficient pour une vanne de commande varie généralement moins dans les environs de l'ouverture totale qui maintient et que jusqu'à environ 70% de la fermeture au-delà de ce qui devient très raide. Les opérations de fermeture, par exemple, une vanne d'arrêt, tel que le herse ou accélérateur, doit être effectuée plus lentement dans la dernière ligne droite afin de réduire les valeurs Dp et par conséquent de AQ qui peuvent aggraver la coups de bélier fermeture. Par conséquent, en cas d'ouverture de la vanne doit être prudent cependant des voies initial. Pour cette raison, les membres de fonctionnement des vannes sont équipées de écailleur.

Ceci peut être vérifié en calculant le nombre de Reynolds dans la vanne (Re v). Il doit être >10000 pour que l'écoulement puisse être considéré comme turbulent. Si le liquide est visqueux ou la différence de presion très faible, il est possible que l'écoulement soit laminaire (Re v <10000). Il conviendra alors d'appliquer les formules pour les liquides visqueux.