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Nom original: corrigeAna2000.pdfTitre: 1Auteur: Rémi HAMELIN

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BTS Informatique Industrielle

Session 2000

CORRIGE PREMIERE PARTIE : ANALYSE du SYSTEME
Durée 1h 30

Coefficient 1.5/5

NOTE AU CORRECTEUR



Les questions 2 et 3 de ce sujet permettent à chaque candidat d’exprimer sa solution.
Ce corrigé montre un exemple de réponses possibles.

EXEMPLE DE CORRIGE :
1 ETUDE DU FONCTIONNEMENT DU STADE D’EAU VIVE................................................................. 2
1.1
1.2
1.3
1.4

Etude du remplissage .............................................................................................................................................2
Etude de l’utilisation..............................................................................................................................................2
Horaires d’utilisation du stade ...............................................................................................................................2
Position de la vanne omniflots..............................................................................................................................3

2 MODELISATION UML (DIAGRAMME DE SEQUENCE) ................................................................... 4
3 CHOIX DE CAPTEURS ................................................................................................................................ 5

BAREME indicatif ( /30 points):

QUESTION 1
1.1
3 pts

1.2
4 pts

1.3
2 pts

QUESTION 2

QUESTION 3

12 pts

6 pts

1.4
3 pts

12 pts

Etude d’un système informatisé

Partie Analyse

Page 1 sur 5

BTS Informatique Industrielle

1

Session 2000

Etude du fonctionnement du stade d’eau vive

1.1 Etude du remplissage
Coefficient de la marée
Niveau hydrographique de pleine mer (en m)
Niveau NGF de pleine mer (en m)
Niveau NGF de l’eau dans la réserve à PM +3 (en m)
(vannes totalement relevées)
Niveau NGF de l’eau dans la rivière artificielle à PM + 3
(vannes totalement relevées)

45

60

95

7

8

9

2

3

4

2

3

3.5

0

0

0

1.2 Etude de l’utilisation
Débit d’utilisation

4 m3.s-1

14 m3.s-1

0.4

0.9

2000*60*1,6
= 192000

2000*60*1,1
= 132000

192000/4 s
=13 H 20 mn

132000/14 s
= 2 H 37 mn

NON

OUI

Hauteur minimum d’eau au dessus du radier permettant d’assurer le
débit demandé (en m)
Volume d’eau utilisable dans la réserve en m3 (on tiendra compte de la
contrainte précédente)
Pendant combien de temps(en h :mn) la réserve pourra t-elle fournir le
débit souhaité ?
Etant données les contraintes sur les périodes d’utilisation du stade
(niveau de la mer < 0 m NGF), le volume utile d’eau sera-t-il
totalement utilisé ?
Combien de temps faut –il pour que le niveau d’eau dans la réserve
baisse de 1cm ?

2000*60*0,01/4 2000*60*0,01/14
= 300 s ou 5mn = 85 s ou 1mn25

1.3 Horaires d’utilisation du stade
Coefficient de la marée
A marée descendante, à quelle heure (par rapport à la
pleine mer) peut on commencer à utiliser le stade?
A marée montante, à quelle heure (par rapport à la pleine
mer précédente) doit on cesser d’utiliser le stade?
Entre deux Pleines Mer, quelle est la durée maximale
d’utilisation du stade?

Etude d’un système informatisé

Partie Analyse

45

95

PM + 3

PM + 3

PM + 9

PM + 9

6 Heures

6 Heures

Page 2 sur 5

BTS Informatique Industrielle

Session 2000

1.4 Position de la vanne omniflots
Compléter les graphiques suivants :
 En trait plein la hauteur d’eau dans la réserve par rapport au radier
 En trait pointillé la hauteur du sommet de la vanne par rapport au radier

1.4.1 Pour un débit de 4 m3.s-1
Niveau NGF
en m

5
4
3
2
radier

1

PM+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

Heure

1.4.2 Pour un débit de 14 m3.s-1
Niveau NGF
en m

5
A partir de cet instant (PM + 5h37)
le débit ne pourra plus être assuré

4
3
2
radier

1

PM+3

Etude d’un système informatisé

+4

+5

+6

Partie Analyse

+7

+8

+9

Heure

Page 3 sur 5

BTS Informatique Industrielle

Session 2000

2 Modélisation UML (diagramme de séquence)
respDuStade
: Ihm

seance

maree

vanne
stockVide

vanne
omniflots

reserve

1: demarrer(debit)

2: attendre PleineMer

3: relever
4: relever

5: attendre PM+3

6: afficher(stade ouvert)

7a: reguler(debit)
Répéter

Cette activité se
termine soit à
PM+9 soit à la
fin de reguler( )
quand le niveau
d’eau devient
insuffisant dans
la réserve.

7a.1 hauteurEauUtile

7a.2 calculHauteurVanne
7b: attendre PM+9
7a.3 ouvrir( hauteurVanne)

tant que hauteurVanne >0
8: afficher(stade fermé)

9: affaler

10: affaler

Commentaires éventuels:
Dans cet exemple de corrigé, l’objet « séance » synchronise les activités réalisées par les autres objets de
l’application.
Sur ce diagramme les activités des objets sont représentées ainsi que quelques messages internes, mais le
candidat pouvait se limiter aux messages échangés.

Etude d’un système informatisé

Partie Analyse

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BTS Informatique Industrielle

Session 2000

3 CHOIX TECHNOLOGIQUES
Exemple de réponse envisageable :
La mesure directe de la lame d’eau au dessus de la vanne étant difficilement réalisable, on peut par contre
mesurer la hauteur d’eau dans la réserve (Hreserve) et la hauteur du sommet de la vanne omniflots (Hvanne) par
rapport au radier et en déduire
Hlame = Hreserve – Hvanne

Grandeur
mesurée
Hreserve

Hvanne

Capteur

Localisation

Grandeur
physique

type

interface

Objet

Distance entre
un point fixe et
un flotteur

Convertisseur
Dans la réserve
Tension
Analogique
analogique reserve
numérique
Sur l’axe du moteur
Timer
Codeur optique
Numérique
entraînant la vanne Impulsions
(compteur Vanne omniflots
incrémental
TTL
omniflots
d’impulsions)

Le tableau précédent n’est qu’un exemple de réponses possibles, le candidat devra être évalué sur la pertinence et
la cohérence de ses choix.

Etude d’un système informatisé

Partie Analyse

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