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Analyse des circuits électriques / Charles K. Alexander
Titre : Analyse des circuits électriques Type de document : texte imprimé Auteurs : Charles K. Alexander, Auteur ; Matthew N. O. Sadiku, Auteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : DL 2012 Collection : Sciences de l'ingénieur (Bruxelles), ISSN 2507-0649 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. Format : 28 *22cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-6602-1 Prix : 98 EUR Note générale : Bibliogr. p. B1-B2. Index Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : Analyse des circuits électriques amplificateurs opérationnels condensateurs et inducteurs grandeurs sinusoidales fréquence réseaux de quadripoles Index. décimale : 621.38 Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de présenter l'analyse des circuits électriques de manière claire, intéressante et facile à comprendre, et d'accompagner l'étudiant tout au long de ses études en électricité et en électronique, jusqu'au master.
Structuré en trois parties - circuits à courant continu, circuits à courant alternatif et analyse approfondie des circuits - ce volume rassemble l'essentiel des connaissances sur les éléments fondamentaux et avancés de l'analyse des circuits électriques. Il aborde notamment la notion d'amplificateur opérationnel, en tant qu'élément de base des circuits électriques modernes, ainsi que les transformées de Fourier et de Laplace.
L'accent est mis sur la résolution de situations concrètes en guidant l'étudiant à travers les lois, théorèmes et outils de travail modernes tels les logiciels spécialisés PSpice et MATLAB. Une méthodologie en 6 étapes pour résoudre les problèmes de circuit, présentée au chapitre 1, est utilisée tout au long du livre, offrant ainsi aux étudiants un excellent outil de travail. Chaque chapitre est introduit par une discussion sur la manière de résoudre les différents problèmes posés, et de nombreux exemples viennent illustrer la théorie. En fin de chapitre, après un résumé des points importants, des problèmes et questions récapitulatives permettent à l'étudiant de vérifier les connaissances acquises.
Les traducteurs
Marius Dancila est ingénieur civil électromécanicien. Sa carrière professionnelle a été partagée entre la recherche et l'enseignement. Il est spécialiste en modernisation énergétique.
Dragos Dancila est ingénieur civil électricien et possède un doctorat de l'Université catholique de Louvain. Il est spécialiste en micro-électronique et en ingénierie micro-onde.sommaire:circuits à courant continu(c.c.)-concepts de base-lois fondamentales-méthodes d'analyse-théoémes des circuits-amplificateurs opérationnels-condensateurs et inducteurs-circuits du premier ordre-circuits du second ordre-circuits à courant alternatif(c.a)-grandeurs sinusoidales et phaseurs-analyse avancée des circuits-applications de la transformée de lapalace-séries de fourier-transformée de fourier-réseaux de quadriplesNote de contenu : Broché : 900 pages
Editeur : De Boeck (16 février 2015)
Collection : Sciences de l'ingénieur
Langue : Français
ISBN-10 : 2804166023
ISBN-13 : 978-2804166021
Dimensions du produit : 27,5 x 4,1 x 21,5 cmAnalyse des circuits électriques [texte imprimé] / Charles K. Alexander, Auteur ; Matthew N. O. Sadiku, Auteur . - Bruxelles : De Boeck, DL 2012 . - 1 vol. (pagination multiple) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 28 *22cm. - (Sciences de l'ingénieur (Bruxelles), ISSN 2507-0649) .
ISBN : 978-2-8041-6602-1 : 98 EUR
Bibliogr. p. B1-B2. Index
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : Analyse des circuits électriques amplificateurs opérationnels condensateurs et inducteurs grandeurs sinusoidales fréquence réseaux de quadripoles Index. décimale : 621.38 Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de présenter l'analyse des circuits électriques de manière claire, intéressante et facile à comprendre, et d'accompagner l'étudiant tout au long de ses études en électricité et en électronique, jusqu'au master.
Structuré en trois parties - circuits à courant continu, circuits à courant alternatif et analyse approfondie des circuits - ce volume rassemble l'essentiel des connaissances sur les éléments fondamentaux et avancés de l'analyse des circuits électriques. Il aborde notamment la notion d'amplificateur opérationnel, en tant qu'élément de base des circuits électriques modernes, ainsi que les transformées de Fourier et de Laplace.
L'accent est mis sur la résolution de situations concrètes en guidant l'étudiant à travers les lois, théorèmes et outils de travail modernes tels les logiciels spécialisés PSpice et MATLAB. Une méthodologie en 6 étapes pour résoudre les problèmes de circuit, présentée au chapitre 1, est utilisée tout au long du livre, offrant ainsi aux étudiants un excellent outil de travail. Chaque chapitre est introduit par une discussion sur la manière de résoudre les différents problèmes posés, et de nombreux exemples viennent illustrer la théorie. En fin de chapitre, après un résumé des points importants, des problèmes et questions récapitulatives permettent à l'étudiant de vérifier les connaissances acquises.
Les traducteurs
Marius Dancila est ingénieur civil électromécanicien. Sa carrière professionnelle a été partagée entre la recherche et l'enseignement. Il est spécialiste en modernisation énergétique.
Dragos Dancila est ingénieur civil électricien et possède un doctorat de l'Université catholique de Louvain. Il est spécialiste en micro-électronique et en ingénierie micro-onde.sommaire:circuits à courant continu(c.c.)-concepts de base-lois fondamentales-méthodes d'analyse-théoémes des circuits-amplificateurs opérationnels-condensateurs et inducteurs-circuits du premier ordre-circuits du second ordre-circuits à courant alternatif(c.a)-grandeurs sinusoidales et phaseurs-analyse avancée des circuits-applications de la transformée de lapalace-séries de fourier-transformée de fourier-réseaux de quadriplesNote de contenu : Broché : 900 pages
Editeur : De Boeck (16 février 2015)
Collection : Sciences de l'ingénieur
Langue : Français
ISBN-10 : 2804166023
ISBN-13 : 978-2804166021
Dimensions du produit : 27,5 x 4,1 x 21,5 cmRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST2557 621.38/188.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 600 - Technologie (Sciences appliquées) Exclu du prêt ST2558 621.38/188.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 600 - Technologie (Sciences appliquées) Disponible Bilans matière et énergétique pour l'ingénierie chimique / Nayef Ghasem
Titre : Bilans matière et énergétique pour l'ingénierie chimique : principes et applications pratiques Type de document : document multimédia Auteurs : Nayef Ghasem, Auteur ; Redhouane Henda, Auteur ; Vincent Lafond (1975-....), Traducteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : DL 2012 Collection : Sciences de l'ingénieur (Bruxelles), ISSN 2507-0649 Importance : 1 vol. (XXI-377 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 x 17cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-6567-3 Prix : 52 EUR Note générale : Éditeur : DE BOECK SUP; 1er édition (30 mars 2012)
Langue : Français
Broché : 378 pages
ISBN-10 : 2804165671
ISBN-13 : 978-2804165673
Poids de l'article : 699 g
Dimensions : 17.1 x 2.3 x 24 cmLangues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : degrés de liberté bilans matière procédés unitaires réaction recyclage purge énergétique combinés conditions transitoires Index. décimale : 542 Résumé : Après un bref rappel des grandeurs manipulées en génie chimique, ce manuel aborde de façon systématique les différentes opérations unitaires (mélange, séparation, réaction etc.) et le calcul des degrés de liberté qui leur sont associés.
Ce chapitre doit vous permettre
1. De comprendre ce qu'est l'ingénierie chimique.
2. D'expliquer les différences entre valeurs, unités et dimensions d'une expression.
3. De passer d'un système d'unité à un autre.
4. D'utiliser des arguments dimensionnels pour vérifier la validité d'une équation.
5. De comparer deux quantités à l'aide d'un groupe adimensionnel.
6. D'utiliser la notation scientifique (avec le nombre correct de chiffres significatifs)
7. De déterminer le nombre de chiffres significatifs d'une valeur donnée et d'un résultat arithmétique.
1.1 Qu'est-ce que l'ingénierie chimique ?
Il n'existe à ce jour pas de définition universellement acceptée de l'ingénierie chimique. On peut trouver dans un dictionnaire que «l'ingénierie chimique est une branche de l'ingénierie qui implique la conception et la mise en oeuvre d'usines chimiques, de raffineries pétrochimiques et autres, à échelle industrielle». Autre définition qui circule sur Internet : «L'ingénierie chimique traite des procédés nécessaires à la transformation de la composition chimique ou physique, de la structure ou de l'état physique de substances.» Malgré l'absence de consensus parmi les ingénieurs chimistes sur la définition de leur discipline, qui peut être attribuée à la nature très ouverte de la discipline elle-même, il n'y a aucun désaccord sur le fait que les ingénieurs chimistes :
■ convertissent des matériaux de faible valeur en produits à forte valeur ;
■ sont impliqués dans la conception et le développement de produits ;
■ conçoivent des procédés de fabrication ;
■ interviennent lors des augmentations d'échelle, du développement et de l'optimisation des procédés ;
■ réalisent l'analyse économique des procédés de production ;
■ exploitent et contrôlent les procédés de manière à s'assurer que la qualité des produits est conforme aux spécifications ;
■ sont impliqués dans la gestion des procédés ;
■ interviennent dans les ventes et le service technique associés aux produits.
Comme l'ingénierie chimique repose sur des principes aussi variés que la nature qui nous entoure, les possibilités offertes aux ingénieurs sont immenses et les défis auxquels ils sont confrontés souvent difficiles et en constante évolution. De manière succincte, les applications de l'ingénierie chimique couvrent :
■ des domaines traditionnels, comme l'extraction minière, la pâte à papier et le papier, le raffinage pétrolier, les matériaux (caoutchoucs, plastiques) et l'environnement ;
■ des domaines non traditionnels tels que la microélectronique (fabrication des semi-conducteurs), les biotechnologies (procédés de production pharmaceutique, ingénierie génétique, etc.) et les nanotechnologies ;
■ d'autres domaines (par ex. médecine, juridique et commerce).
Tous les systèmes d'ingénierie chimique ont en commun de mettre en oeuvre des procédés dont la finalité est de transformer des matières premières en produits. Un problème typique de conception d'un nouveau procédé ou de modification d'un procédé existant se pose comme suit : «Étant donné la quantité et les propriétés des matières premières, calculer la quantité des produits et en déterminer les propriétés, ou vice versa». Pour répondre à cette question, les ingénieurs chimistes disposent d'outils puissants qui s'appuient sur les bilans matière et énergétique.
Biographie de l'auteur
He is an associate professor of chemical engineering at United Arab Emirates University, where he teaches chemical process principles and chemical reaction engineering as undergraduate courses along with other courses in chemical engineering. Previously, he taught these courses at the University of Malaya, Malaysia. He has published primarily in the areas of modeling and stimulation, bifurcation theory, polymer reaction engineering, and advanced control of polyethylene and polystyrene polymerization processes. He has also authored Simulation of Unit Operations with HYSYS, published by University of Malaya Press. Dr. Ghasem is a member and ambassador of the University of Chemical Engineers and a member of the American Chemical Society.
He is an associate professor of chemical engineering at Laurentian University, Ontario, Canada. He has taught chemical engineering principles as an undergraduate course along with other core courses in chemical engineering at both undergraduates and graduates levels. Dr. Henda's professional activities are in the areas of process engineering and advanced materials. He and his students and other colleagues have written a number of journal articles on modeling and simulation of complex chemical systems, and on advanced thin solid films. Dr. Henda is a licensed professional engineer in Ontario and is currently an associate editor of the Canadian Metallurgical Quarterly. He is a fellow of the Alexander von Humboldt foundation.
Vincent Lafond est Ingénieur chimiste et docteur en chimie des matériaux. Il officie depuis plusieurs années comme traducteur professionnel, spécialisé dans différents domaines de la chimie industrielle (extraction minière, pétrochimie, analyse).Note de contenu : Notes bibliogr. Index
Le CD-ROM contient des résumés en anglais, des exercices et des logiciels de simulation et de calcul adaptésBilans matière et énergétique pour l'ingénierie chimique : principes et applications pratiques [document multimédia] / Nayef Ghasem, Auteur ; Redhouane Henda, Auteur ; Vincent Lafond (1975-....), Traducteur . - Bruxelles : De Boeck, DL 2012 . - 1 vol. (XXI-377 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 x 17cm.. - (Sciences de l'ingénieur (Bruxelles), ISSN 2507-0649) .
ISBN : 978-2-8041-6567-3 : 52 EUR
Éditeur : DE BOECK SUP; 1er édition (30 mars 2012)
Langue : Français
Broché : 378 pages
ISBN-10 : 2804165671
ISBN-13 : 978-2804165673
Poids de l'article : 699 g
Dimensions : 17.1 x 2.3 x 24 cm
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : degrés de liberté bilans matière procédés unitaires réaction recyclage purge énergétique combinés conditions transitoires Index. décimale : 542 Résumé : Après un bref rappel des grandeurs manipulées en génie chimique, ce manuel aborde de façon systématique les différentes opérations unitaires (mélange, séparation, réaction etc.) et le calcul des degrés de liberté qui leur sont associés.
Ce chapitre doit vous permettre
1. De comprendre ce qu'est l'ingénierie chimique.
2. D'expliquer les différences entre valeurs, unités et dimensions d'une expression.
3. De passer d'un système d'unité à un autre.
4. D'utiliser des arguments dimensionnels pour vérifier la validité d'une équation.
5. De comparer deux quantités à l'aide d'un groupe adimensionnel.
6. D'utiliser la notation scientifique (avec le nombre correct de chiffres significatifs)
7. De déterminer le nombre de chiffres significatifs d'une valeur donnée et d'un résultat arithmétique.
1.1 Qu'est-ce que l'ingénierie chimique ?
Il n'existe à ce jour pas de définition universellement acceptée de l'ingénierie chimique. On peut trouver dans un dictionnaire que «l'ingénierie chimique est une branche de l'ingénierie qui implique la conception et la mise en oeuvre d'usines chimiques, de raffineries pétrochimiques et autres, à échelle industrielle». Autre définition qui circule sur Internet : «L'ingénierie chimique traite des procédés nécessaires à la transformation de la composition chimique ou physique, de la structure ou de l'état physique de substances.» Malgré l'absence de consensus parmi les ingénieurs chimistes sur la définition de leur discipline, qui peut être attribuée à la nature très ouverte de la discipline elle-même, il n'y a aucun désaccord sur le fait que les ingénieurs chimistes :
■ convertissent des matériaux de faible valeur en produits à forte valeur ;
■ sont impliqués dans la conception et le développement de produits ;
■ conçoivent des procédés de fabrication ;
■ interviennent lors des augmentations d'échelle, du développement et de l'optimisation des procédés ;
■ réalisent l'analyse économique des procédés de production ;
■ exploitent et contrôlent les procédés de manière à s'assurer que la qualité des produits est conforme aux spécifications ;
■ sont impliqués dans la gestion des procédés ;
■ interviennent dans les ventes et le service technique associés aux produits.
Comme l'ingénierie chimique repose sur des principes aussi variés que la nature qui nous entoure, les possibilités offertes aux ingénieurs sont immenses et les défis auxquels ils sont confrontés souvent difficiles et en constante évolution. De manière succincte, les applications de l'ingénierie chimique couvrent :
■ des domaines traditionnels, comme l'extraction minière, la pâte à papier et le papier, le raffinage pétrolier, les matériaux (caoutchoucs, plastiques) et l'environnement ;
■ des domaines non traditionnels tels que la microélectronique (fabrication des semi-conducteurs), les biotechnologies (procédés de production pharmaceutique, ingénierie génétique, etc.) et les nanotechnologies ;
■ d'autres domaines (par ex. médecine, juridique et commerce).
Tous les systèmes d'ingénierie chimique ont en commun de mettre en oeuvre des procédés dont la finalité est de transformer des matières premières en produits. Un problème typique de conception d'un nouveau procédé ou de modification d'un procédé existant se pose comme suit : «Étant donné la quantité et les propriétés des matières premières, calculer la quantité des produits et en déterminer les propriétés, ou vice versa». Pour répondre à cette question, les ingénieurs chimistes disposent d'outils puissants qui s'appuient sur les bilans matière et énergétique.
Biographie de l'auteur
He is an associate professor of chemical engineering at United Arab Emirates University, where he teaches chemical process principles and chemical reaction engineering as undergraduate courses along with other courses in chemical engineering. Previously, he taught these courses at the University of Malaya, Malaysia. He has published primarily in the areas of modeling and stimulation, bifurcation theory, polymer reaction engineering, and advanced control of polyethylene and polystyrene polymerization processes. He has also authored Simulation of Unit Operations with HYSYS, published by University of Malaya Press. Dr. Ghasem is a member and ambassador of the University of Chemical Engineers and a member of the American Chemical Society.
He is an associate professor of chemical engineering at Laurentian University, Ontario, Canada. He has taught chemical engineering principles as an undergraduate course along with other core courses in chemical engineering at both undergraduates and graduates levels. Dr. Henda's professional activities are in the areas of process engineering and advanced materials. He and his students and other colleagues have written a number of journal articles on modeling and simulation of complex chemical systems, and on advanced thin solid films. Dr. Henda is a licensed professional engineer in Ontario and is currently an associate editor of the Canadian Metallurgical Quarterly. He is a fellow of the Alexander von Humboldt foundation.
Vincent Lafond est Ingénieur chimiste et docteur en chimie des matériaux. Il officie depuis plusieurs années comme traducteur professionnel, spécialisé dans différents domaines de la chimie industrielle (extraction minière, pétrochimie, analyse).Note de contenu : Notes bibliogr. Index
Le CD-ROM contient des résumés en anglais, des exercices et des logiciels de simulation et de calcul adaptésRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST18488 542/22.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Exclu du prêt ST3186 542/22.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible ST2886 542/22.3 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible