Math & Numbers
Conversion de puissance acoustique : linéaire W/mW/µW/pW et logarithmique dB Lw (Lw=10·log₁₀(W/1pW), P₀=1pW=1e-12 W). Conversion bidirectionnelle linéaire↔log. Réf. : chuchotement ~1e-9 W(Lw≈30), parole ~1e-5 W(Lw≈70), réacteur ~1e4 W(Lw≈160).
sound-power-level-converterMath & Numbers
Conversion de pression acoustique : linéaire Pa/µPa/µbar/mbar et logarithmique dB SPL (Lp=20·log₁₀(Pa/20µPa), p₀=20µPa=2e-5 Pa). Repère : 1 Pa=94 dB SPL. Conversion bidirectionnelle linéaire↔log. Réf. : seuil auditif 20µPa(0 dB), parole ~0,02 Pa(60 dB), rock ~20 Pa(120 dB), douleur ~200 Pa(140 dB).
sound-pressure-level-converterMath & Numbers
Conversion de chaleur massique : J/(kg·K) (base SI, =J/(kg·°C)) ↔ kcal/(kg·°C) (1=4186,8) ↔ BTU/(lb·°F) (1=4186,8). Clé : 1 kcal/(kg·°C) = 1 BTU/(lb·°F) (facteurs se compensent). Conversion via J/(kg·K), avec les trois équivalents. Réf. : eau≈4186, air cp≈1005, alu≈900.
specific-heat-converterMath & Numbers
Résistance spécifique = σ/ρ, module spécifique = E/ρ (optionnel). Entrez résistance MPa et masse volumique g/cm³, résultat en N·m/kg. Critère des structures légères : haute résistance mais forte densité (tungstène) perd face aux alliages légers. Réf. : titane ~210, alu ~180, acier ~50-90 kN·m/kg.
specific-strength-calculatorMath & Numbers
Coefficient de sécurité statique n = σ_limite / σ_appliquée. Choisissez la limite en limite élastique σ_y (ductile) ou résistance σ_uts. Valeurs typiques pour acier au carbone/allié, aluminium, cuivre, inox austénitique et titane ; ou saisissez un σ_limite personnalisé. Classement : n<1 rupture, 1–1,5 marginal, ≥1,5 sûr.
safety-factor-calculatorMath & Numbers
Contrainte nominale σ = F/A et déformation nominale ε = ΔL/L₀. Choisissez contrainte ou déformation : pour la contrainte entrez la force F (N) et l'aire A (mm²), résultat en MPa ; pour la déformation entrez la longueur initiale L₀ et l'allongement ΔL (compression négative), résultat sans dimension. ΔL peut être négatif.
stress-strain-calculatorMath & Numbers
Sépare charge sensible et latente d'un processus de climatisation : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et rapport W ; enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Trois modes : états entrée/sortie, depuis Qt/Qs, ou depuis Qt/SHR.
sensible-latent-heat-splitMath & Numbers
Estime le courant de court-circuit triphasé symétrique (IEC 60909, défaut éloigné) : I"_k = c·U_n/(√3·|Z|), i_p = κ·√2·I"_k. Impédance = transformateur + ligne ; κ = 1,02 + 0,98·e^(−3R/X).
short-circuit-current-calculatorMath & Numbers
Calcule le module de section W = I/y_max et les propriétés géométriques associées. Prend en charge rectangle, cercle plein, tube circulaire et profilé en I ; calcule I, distance c, aire A et rayon de giration r. Système en mm.
section-modulus-calculatorMath & Numbers
Calcule le coefficient de sécurité d'une pente infinie : FS = c'/(γ·z·cosβ·sinβ) + tanφ'/tanβ. Prend en charge le talus sec et l'infiltration parallèle au talus (nappe en surface). Renvoie FS et l'appréciation stable/critique/instable.
slope-stability-calculatorMath & Numbers
Calcule la contrainte de cisaillement maximale à l'axe neutre τ_max = V·Q/(I·b). Prend en charge rectangle (1.5V/A), cercle plein (4V/3A), tube circulaire et profilé en I (exacte V·Q_web/(I·tw)). Inclut la moyenne V/A.
shear-stress-calculatorMath & Numbers
Calcule le moment maximal M_max, l'effort tranchant maximal V_max et les réactions d'une poutre sur deux appuis sous charge répartie, charge ponctuelle au centre ou charge ponctuelle en position arbitraire. UDL : M_max = qL²/8 ; centre : M_max = PL/4 ; a : M_max = P·a·b/L.
simply-supported-beam-calculator