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Forces appliquées sur une corde d'escalade lors d'une chute

Forces appliquées sur une corde d'escalade lors d'une chute. L’effet du temps est-il un facteur d’insécurité en escalade ?. I-La sécurité en escalade II-Modèle de chute théorique et expérimental III- Inflence de la vieillesse sur la force de choc. I-La sécurité en escalade.

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  1. Forces appliquéessur une corde d'escaladelors d'une chute L’effet du temps est-il un facteur d’insécurité en escalade? I-La sécurité en escalade II-Modèle de chute théorique et expérimental III-Inflence de la vieillesse sur la force de choc

  2. I-La sécurité en escalade Dégaines : points d'ancrages Environ 5 million fils Fil : ø=25µm Polyamide 6 , PA 6 Haut degré de polymérisation Passe de l’état amorphe à l’état cristallin [CO – NH – R1 – NH – CO – R2]6 Durée d’utilisation : - 5 ans, pour un usage occasionnel (20 jours/an) - 3 ans, pour un usage normal (60 jours/an) -moins de 1 an pour un usage intensif (150 jours/an)

  3. II-Modèle de chute théorique et expérimental •Principe fondamental de la dynamique m 𝑎= 𝑃+ 𝑇+ 𝐹 T F •A l’équilibre on a : 𝐹=0 donc 𝑃=−𝑇 𝑑′𝑜𝑢 𝑧𝑒𝑞=𝐻−𝑙o− F(N) P

  4. Mur vue de face Mur vue rapprocher en début d’expérience Spit: point d’ancrage sur le mur Baudrier:harnais entourant les jambes et le bassin

  5. Courbes théorique et expérimentales t(s) t(s)

  6. II-Influence de la veillesse sur la force de choc - Loi de Hooke allongement (a=Max) L longueur totale (m) F (N) S (m²) E (N.m-2) -Travail W= -Conservation de l’énergie W== D’où F= -Application Numérique: R=1,5 m=60 Kg SE2 000 000 N.m-2 F7 KN

  7. Corde => ressort incompressible Le bassin humain ne support pas plus de 12KN F (N) (s)

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