Répertoire de Calcul & Simulation d'Ingénierie

Simulateurs & Moteurs de Calcul Physique d'Ingénierie

Accédez à notre suite de 11 outils interactifs d'ingénierie mécanique exécutés côté client. Effectuez des calculs précis d'aérodynamique, de cinématique d'engrenages, de thermodynamique et de commande numérique à 60 FPS sans latence serveur.

11Modules Interactifs
60 FPSCalcul Temps Réel
0 msLatence Navigateur
100%Accès Libre & Gratuit

Modules de Calcul Interactif

Sélectionnez un outil pour ouvrir l'espace de simulation dédié.

11 Modules Disponibles
CINÉMATIQUE & ENGRENAGESAGMA / ISO 53 / DIN 867

Simulateur 2D d’engrenages droits à développante. Calculez les rapports d’engrenage, diamètres primitifs, taux de recouvrement et efforts.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$
EntréesRPM (N₁), Puissance (P), Dents (Z₁, Z₂), Module (m), Angle d'Attaque (α)
SortiesRapport (i), Couple de Sortie (T₂), Vitesse Primitive (v), Forces d'Engrènement
AÉRODYNAMIQUE & CFDNACA 4 Chiffres / 2D Navier-Stokes

Simulateur de soufflerie 2D interactif et gratuit. Visualisez les lignes de courant, le décollement de couche limite, la portance (CL) et la traînée (CD).

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$q = \frac{1}{2} \rho V^2, \quad Re = \frac{\rho V D}{\mu}$
EntréesVitesse de l'Air (V), Masse Volumique (ρ), Profil Aérodynamique, Angle d'Attaque (α)
SortiesNombre de Reynolds (Re), Coeff. de Traînée (Cd), Coeff. de Portance (Cl)
CNC & CONCEPTION MÉCANIQUEISO 6983-1 / RS-274D

Simulateur de trajectoire d’outils CNC 3D en temps réel, analyseur cinématique, vitesses d’avance et détecteur de collision.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$F_{eff} = F \times \text{override}, \quad T_{machining} = \sum \frac{\Delta d}{F}$
EntréesCode G (G00–G03, G17–G19), Vitesse d'Avance (F), Vitesse de Broche (S)
SortiesTrajectoire 3D, Temps d'Usinage (T), Facteur d'Avance, Détection de Collision
VIBRATIONS & ACOUSTIQUEISO 226 Égale Sonie / IEEE

Générateur de son et simulateur d’ondes acoustiques (1 kHz - 20 kHz), analyse hauteur vs intensité et oscilloscope en temps réel.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$y(t) = A \cdot \sin(2\pi f t), \quad f = \frac{1}{T}$
EntréesFréquence (1 Hz–20 kHz), Forme d'Onde (Sinus, Carré, Dent de Scie), Gain (dB)
SortiesPériode (T), Longueur d'Onde (λ), Spectre Harmonique, Oscillogramme en Direct
THERMODYNAMIQUE & CVCASHRAE 15 / NIST REFPROP

Simulateur de cycle frigorifique à compression. Calculez le COP, débit massique, surchauffe, sous-refroidissement et diagrammes P-h / T-s.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}, \quad \eta_{\text{II}} = \frac{\text{COP}_R}{\text{COP}_{\text{Carnot}}}$
EntréesFluide Frigorigène (R134a, R410A, R290, R717), Temp Évap, Temp Cond, Sous-refroidissement
SortiesCoefficient de Performance (COP_R), Débit Massique (ṁ), Travail de Compression
THERMODYNAMIQUE & PUISSANCEFormulation IAPWS / ASME PTC 6

Simulateur de cycle de Rankine idéal. Calculez le rendement thermique, travail net, titre de vapeur et diagrammes T-s / P-h.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$\eta_{\text{th}} = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}}, \quad W_{\text{net}} = W_t - W_p$
EntréesPression Chaudière (P_haute), Pression Condenseur (P_basse), Temp Surchauffe
SortiesRendement Thermique (η_th), Travail Net (W_net), Titre de Vapeur (x)
FLUIDES THERMIQUES & VAPEURFormulation Industrielle IAPWS-IF97

Calculateur gratuit des tables de vapeur IAPWS-IF97. Enthalpie, entropie, masse volumique et diagrammes de Mollier (h-s).

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$h = f(P,T), \quad s = f(P,T), \quad \text{IAPWS-IF97}$
EntréesPression (P) et Température (T), ou Pression (P) et Enthalpie (h) / Entropie (s)
SortiesEnthalpie (h), Entropie (s), Volume Massique (v), Région de Phase, Diagramme Mollier
AÉRODYNAMIQUE COMPRESSIBLETables Compressibles NACA 1135

Solveur aérodynamique compressible : écoulement isentropique, ondes de choc droites et obliques, Fanno, Rayleigh et détente Prandtl-Meyer.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2$
EntréesNombre de Mach Amont (M₁), Rapport des Chaleurs Massiques (γ), Pression Totale (P₀)
SortiesNombre de Mach Aval (M₂), Rapports Statiques (P₂/P₁, T₂/T₁), Choc Droit
AÉRODYNAMIQUE ÉOLIENNEThéorie BEM de Glauert / Limite de Betz

Simulateur 2D d’éolienne basé sur la théorie de l’élément de pale (BEM). Calculez la puissance, Cp, Ct, TSR et régulation de pas.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$P = \frac{1}{2} \rho A V^3 C_p, \quad C_p = \frac{P_{\text{rotor}}}{\frac{1}{2} \rho A V^3}$
EntréesVitesse du Vent (V_w), Rayon du Rotor (R), Vitesse Spécifique (TSR), Angle de Calage
SortiesPuissance Générée (P), Coefficient de Puissance (Cp), Coefficient de Poussée (Ct)
MÉTROLOGIE DIMENSIONNELLEISO 13385-1 / DIN 862 / ASME B89

Simulateur de pied à coulisse métrique (0.02 mm, 0.05 mm, 0.10 mm). Pratique de lecture au vernier, étalonnage du zéro et quiz interactifs.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$\text{Lecture} = \text{MSR} + (\text{Ligne} \times \text{LC}) - \text{Erreur Zéro}$
EntréesÉpaisseur de l'Échantillon, Résolution (0.02 mm / 0.05 mm / 0.10 mm), Erreur de Zéro
SortiesLecture Règle Principale (MSR), Coïncidence Vernier (VSR), Cote Finale Corrigée
PUISSANCE FLUIDIQUE & HYDRAULIQUEISO 4413 / Darcy-Weisbach & Colebrook

Calculateur hydraulique en temps réel : débit volumique, vitesse d’écoulement, pertes de charge Darcy-Weisbach, Reynolds et puissance pompe.

Équation FondamentaleLaTeX / Math
$Q = A \cdot v, \quad \Delta P = f \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2}, \quad P_{\text{hyd}} = \frac{Q \cdot P}{600}$
EntréesDébit (Q), Diamètre Intérieur (D), Viscosité Cinématique (ν), Longueur de Conduite (L)
SortiesVitesse d'Écoulement (v), Nombre de Reynolds (Re), Facteur de Frottement (f), Perte de Charge
ARCHITECTURE DE CALCUL

Moteurs de Physique Numérique Exécutés dans le Navigateur à 60 FPS

Les suites de calcul d'ingénierie traditionnelles dépendent de serveurs distants ou de logiciels lourds (tels que MATLAB ou ANSYS) nécessitant des installations complexes. MotionSimulator exécute les algorithmes analytiques et numériques directement dans le runtime du navigateur via JavaScript, HTML5 Canvas et WebGL.

Lorsqu'un utilisateur modifie un paramètre en temps réel (comme la pression d'entrée de vapeur dans le cycle de Rankine ou le nombre de dents d'un pignon), les équations d'état sont recalculées en moins de 2 millisecondes, garantissant un rendu fluide à 60 images par seconde sans attente réseau.

⚡ Solveurs Non-Linéaires Itératifs

Pour les équations implicites comme la formule de Colebrook-White en hydraulique, nous utilisons la méthode de Newton-Raphson avec convergence stricte (ε < 10⁻⁶) sur les régimes laminaire, transitoire et turbulent.

📐 Intégration Numérique Continue

Les simulations dynamiques (comme la boucle aérodynamique BEM des éoliennes et la synthèse d'ondes acoustiques) appliquent une intégration discrète pour évaluer les coefficients d'induction, de portance et les harmoniques en temps réel.

Sultan Saudagar — Ingénieur Mécanique
RESPONSABLE TECHNIQUE & VÉRIFICATION

Sultan Saudagar

Ingénieur Mécanique · Spécialiste en Cinématique des Transmissions et Systèmes Thermofluidiques

"Chaque module de ce répertoire est vérifié par rapport aux manuels canoniques de conception mécanique (notamment Shigley's Mechanical Engineering Design, White's Fluid Mechanics et Moran & Shapiro's Fundamentals of Engineering Thermodynamics)."

RÉPERTOIRE RAPIDE

Index Complet des Outils et Simulateurs

Accès direct à tous les modules de calcul d'ingénierie (vue index rapide).