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Accueil > Epreuve écrite Spécialité Sciences de l’Ingénieur 2024 – Jour 2 – Polynésie – « Robot piscine Zodiac »

publié le 26 juin 2024 par Olivier TOURVIEILLE [1]

Bac spécialité Sciences Ingénieur 2024 Robot piscine Zodiac [2]
Bac spécialité Sciences Ingénieur 2024 Robot piscine Zodiac [3]
Bac spécialité Sciences Ingénieur 2024 Robot piscine Zodiac [4]

Groupe principal

Description

Le robot RV 5600 de l’entreprise ZODIAC fait partie d’une gamme de robots nettoyeurs de piscine télécommandables à distance et à aspiration cyclonique. Les impuretés sont aspirées par un puissant tourbillon et stockées dans le filtre du robot.

La problématique abordée dans ce sujet est la suivante : comment le robot piscine RV 5600 nettoie-t-il efficacement toutes les piscines à parois verticales rigides de superficie inférieure ou égale à 20 m x 10 m ?

 


 

Sous-partie 1 : informer l’utilisateur

L’objectif est de valider les solutions d’information et de commande du robot.

 

Sous-partie 2 : garantir le déplacement du robot sur une paroi verticale

L’objectif est de s’assurer que la chaîne de puissance permet un déplacement sur une paroi verticale.

 

Sous-partie 3 : assurer l’autonomie énergétique du robot

L'objectif est de valider la performance d’autonomie énergétique exigée du robot.

Compétences évaluées
  • Référentiels par compétences [5]
    • Bac Scientifique [6]
      • Spécialité SI-Sciences de l'ingénieur [7]
        • C2 - ANALYSER [8]
          • C2.1 - Analyser le besoin l’organisation matérielle et fonctionnelle d’un produit par une démarche d’ingénierie système [9]
          • C2.2 - Caractériser la puissance et l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un produit ou d’ un système [10]
          • C2.3 - Repérer les échanges d’énergie sur un diagramme structurel [11]
          • C2.5 - Analyser le traitement de l’information [12]
          • C2.6 - Analyser le comportement d’un objet à partir d’une description à événements discrets [13]
          • C2.7 - Analyser et caractériser les échanges d’information d’un système avec un réseau de communication [14]
          • C2.9 - Analyser les principaux protocoles pour un réseau de communication et les supports matériels [15]
          • C2.11 - Analyser les charges appliquées à un ouvrage une structure [16]
          • C2.12 - Analyser des résultats d’expérimentation et de simulation [17]
          • C2.13 - Quantifier les écarts de performances entre les valeurs attendues, les valeurs mesurées et les valeurs obtenues par simulation [18]
          • C2.14 - Rechercher et proposer des causes aux écarts de performances constatés. Valider les modèles établis pour décrire le comportement d’un objet [19]
        • C3 - MODÉLISER ET RÉSOUDRE [20]
          • C3.1 - Proposer et justifier des hypothèses ou simplification en vue d’une modélisation [21]
          • C3.2 - Caractériser les grandeurs physiques en entrées/sorties d’un modèle multi-physique traduisant la transmission de puissance [22]
          • C3.3 - Associer un modèle aux composants d’une chaîne de puissance [23]
          • C3.4 - Traduire le comportement attendu ou observé d’un objet [24]
          • C3.5 - Traduire un algorithme en un programme exécutable [25]
          • C3.6 - Modéliser sous une forme graphique une structure, un mécanisme ou un circuit [26]
          • C3.7 - Modéliser les mouvements et les actions mécaniques [27]
          • C3.8 - Caractériser les échanges d’informations [28]
          • C3.10 - Utiliser les lois et relations entre les grandeurs effort et flux pour élaborer un modèle de connaissance [29]
          • C3.11 - Déterminer les grandeurs flux (courant) et effort (tension) dans un circuit électrique [30]
          • C3.12 - Déterminer les actions mécaniques (inconnues statiques de liaisons ou action mécanique extérieure) menant à l’équilibre statique d’un mécanisme, d’un ouvrage ou d’une structure [31]
          • C3.13 - Déterminer les grandeurs géométriques et cinématiques d’un mécanisme [32]
          • C3.14 - Déterminer la grandeur flux (vitesse linéaire ou angulaire) lorsque les actions mécaniques sont imposées [33]
          • C3.15 - Déterminer la grandeur effort (force ou couple) lorsque le mouvement souhaité est imposé [34]
          • C3.16 - Quantifier les performances d’un objet réel ou imaginé en résolvant les équations qui décrivent le fonctionnement théorique [35]
        • C4 - EXPÉRIMENTER ET SIMULER [36]
          • C4.1 - Prévoir l’ordre de grandeur de la mesure et Identifier les erreurs de mesure [37]
          • C4.2 - Ter - Proposer et justifier un protocole expérimental [38]
          • C4.5 - Relever les grandeurs caractéristiques d’un protocole de communication [39]
          • C4.7 - Mettre en œuvre une simulation numérique à partir d’un modèle multi-physique pour qualifier et quantifier les performances d’un objet réel ou imaginé [40]
          • C4.8 - Valider un modèle numérique de l’objet simulé [41]
        • C5 - COMMUNIQUER [42]
          • C5.1 - Présenter un protocole, une démarche, une solution en réponse à un besoin. Présenter et formaliser une idée [43]
          • C5.2 - Rendre compte de résultats [44]
          • C5.3 - Collecter et extraire des données. Comparer, traiter, organiser et synthétiser les informations pertinentes [45]
          • C5.4 - Documenter un programme informatique [46]
          • C5.8 - Communiquer de façon convaincante [47]
Fichiers et liens
Icône PDF Sujet Bac général Spécialité Sciences de l'Ingénieur 2024 Polynésie [48]

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