Bonjour,
Je recherche le manuel d'atelier pour un tracteur tondeuse JOHN DEERE 455, au moins la partie qui traite du système hydraulique. J'ai un problème de relevage du plateau de coupe et de relevage du bac de ramassage, ces deux fonctions sont sur la même commande. Par contre la fonction de vidange hydraulique du bac de ramassage fonctionne correctement ce qui je pense, dédouane la pompe hydraulique. Merci d'avance. *** Message édité par Gigite le 23/07/2018 21:51 ***
Plateau De Coupe John Deere 455 Alternator
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Plateau De Coupe John Deere 458 Italia
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FILTRE À AIR SÉCURITÉ POUR TRACTEUR JOHN DEERE 455 SA16070
Référence
FISA20003
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Description / Compatibilité
Plus d'informations
PA3565; AM94734; H94734; M94734; SL8582; 46437;
Informations complémentaires
Marque
JOHN DEERE
MODELE
455
Type de matériel
Tracteur
Références spécifiques
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FILTRE À AIR SÉCURITÉ POUR TRACTEUR JOHN DEERE 455 SA16070
Plateau De Coupe John Deere 455 Specifications
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Ainsi, un capteur PT100 peut être désigné comme PTC thermomètres à résistance. Rappelez-vous que la standardisation d'un capteur PT100 -200 à 850 degrés est suffisante. Le thermomètre Pt100 porte pourquoi le nom PT100, parce que sa résistance shunt R 0 doit être de 100 Ohm. Autrement dit, la caractéristique de la résistance de platine est de 100 ohms à 0 °. 02h13 Calculer la vitesse du son - comment cela fonctionne: Chaque son se propage à partir de son point d'origine comme un élastique spatiale... La température peut alors être calculée par l'écart de la résistance ou de la caractéristique de résistance. Ainsi, de 0 à 850 degrés, la formule R = R 0 · (1 + a · T + b · t 2), où R est la résistance, Ro représente la résistance de shunt et t est la température, tandis que dans une 3, 9083 × 10 - 3 / ° C est réglée. La formule consiste à dissoudre dans votre cas à la température. Si la température est inférieure à 0, donc au lieu applique la formule R = R 0 · (1 + a + b · T · t + c 2 · (t - 100 ° C) · t 3), avec b -5, 775 · 10 - 7 / ° C 2 et c est excellente avec -4, 183 × 10 -12 / 4 ° C.
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Chauffage de produits statiques sans changement d'état:. Détermination de la puissance nécessaire au chauffage de produits statiques, ne changeant pas d'état lors de la montée en température: Légende: P: puissance (W) m: masse à chauffer (kg) Cpm: chaleur spécifique (J/kg. K) Ti: température initiale (°C) Tf: température finale (°C) Δt: temps de montée en température (sec) 1, 2: coefficient de sécurité. Calcul téléchargeable sous excel. Ce calcul permet d'estimer la puissance théorique à installer pour chauffer la matière seule. Les paramètres pris en compte ne tenant pas compte des déperditions thermiques de l'installation.. Chauffage de produits statiques avec changement d'état:. Détermination de la puissance nécessaire au chauffage de produits statiques changeant d'état au cours de la montée en température: Quantité de chaleur pour chauffer le produit jusqu'à la température de changement d'état: Quantité de chaleur nécessaire pour qu'il y ait changement d'état: Quantité de chaleur pour chauffer le produit jusqu'à sa température finale:.
Voilà pour le calcul
J'ai changé des symboles pour alléger les calculs. I est le courant total, I1 est le I' et I2 est le courant I". 1 et 2 sont en fait en indice. R est inchangé, et dR la déviation de Rt par rapport à 100 ohms. Tes expressions de I1 et I2 sont correctes. Vs = VA - VB, ce qui donne
Vs = 2RI ( R + dR) / ( 4R + dR) - RI ( 2R + dR) / ( 4R + dR)
En mettant I / (4R + dR) en facteur du développement du numétateur, il vient seulement RdR dans cette parenthèse, ce qui aboutit à:
Vs = IRdR / ( 4R + dR)
Edit
Après download du fichier déguisé, il est refusé potr cause de taille. Il est renommé en pdf, et doit donc être renommé xls por être ouvert. Au lu des tes nouvelles remarques, je ne pense pas en effet qu'un µC saurait traiter les signes. Il faudra translater, pour passer en positif. Par contre, dans ce cas, pas de problème de linéarisation qui se fait par soft. Pour les versions DMM, le signe ne pose pas de problème, par contre, il faut être linéarisé. La balle est à présent dans ton camp.
Est-ce correct??? Merci
Aujourd'hui 01/04/2010, 13h50
#7
Donc tu calcules R6 (connaissant le gain DC du filtre)
L'offset en entrée est (194+90)/2= 142 mV
Il faut donc injecter quelque part une composante continue pour centrer la sortie sur 2, 5V avec 142 mV en entrée;
Un ampliOP soustracteur entre les deux étages et qui utilise le 2, 5V de référence
01/04/2010, 14h18
#8
Ok j'ai compris le truk, et ensuite j'envois dans le CAN et là j'utilise quelle relation dans mon Microcontroleur pour revenir à la température, je divise par le quantum du CAN puis ensuite??? Après tout ça je devrais pouvoir m'en sortir...
01/04/2010, 14h54
#9
Tu lis une valeur "V" entre 0 et 5V, et tu as une relation du genre T°=aV+b.... y a plus KA! 01/04/2010, 15h06
#10
Ok merci Daudet, j'ai eu le temps de faire le calcul entre temps et c'est bon je trouve quelque chose de cohérent, merci
01/04/2010, 15h20
#11
Montre ton schéma d'interface
05/04/2010, 09h16
#12
J'ai essayé de faire une simulation en suivant vos recommendations, il s'avère que le fonctionnement du schéma Microchip: est vérifié, j'obtient bien un gain de 7, 47 pour les valeurs de composant préciser.
Branchement en triangle: Formules: I = i x √3 U = Ur Pglobale = (3 x U²) / R = √3 x U x I = 3 x U x i Légende: U: tension dans la ligne (V) // Ur: tension par résistance(V) R: valeur ohmique par résistance (Ω) I: intensité dans la ligne (A) // i: intensité par résistance (A) Branchement en étoile Dans le cas de 3 résistances de valeur ohmique identiques. Formules: I = i U = Ur x √3 Pglobale = U² / R = (3 x Ur ²) / R = √3 x U x I Légende: U: tension dans la ligne (V) // Ur: tension par résistance(V) R: valeur ohmique par résistance (Ω) I: intensité dans la ligne (A) // i: intensité par résistance (A)
Température
Energie
Volume
Chaleur spécifique
Kelvin………… K = °C + 273 Celsius………. °C = K – 273
1 joule = 0, 24 calories 1 calorie = 4, 18 joules Joules: J calories: cal
1 litre = 1 dm3 = 0, 001 m3 1m3 = 1000 litres
1 cal/kg. K = 4, 18 J/ kg. K 1 J/ kg. K = 0, 238 cal/kg. K
Thermocouples
Sonde PT100
Couleurs normalisées des câbles de thermocouples Couple International NF EN IEC 60584-3 France NF C 42-324 Angleterre BS 1843 Allemagne DIN 43714 Japon JISC1610 USA ANSI/MC96.
Energie thermique - Etude de la sonde PT100
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