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LA LIAISON ENCASTREMENT ou LIAISON COMPLETE

LA LIAISON ENCASTREMENT ou LIAISON COMPLETE. Poly p. Problématique. Quelles sont les Fonctions?. …/…. Critères de choix (Fonctions contraintes) Coût Réglage de la position Démontabilité Esthétique encombrement Intensité des charges …. …/…. II. MIP/MAP.

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LA LIAISON ENCASTREMENT ou LIAISON COMPLETE

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Presentation Transcript


  1. LA LIAISON ENCASTREMENTou LIAISON COMPLETE

  2. Poly p Problématique • Quelles sont les Fonctions? …/…

  3. Critères de choix (Fonctions contraintes) • Coût • Réglage de la position • Démontabilité • Esthétique • encombrement • Intensité des charges • … …/…

  4. II. MIP/MAP • Une liaison encastrement se fait tout d’abord en positionnant une pièce sur une autre, • c’est la MIse en Position MIP • Puis, on fixe ces 2 pièces ensembles, • => c’est le MAintient en Position MAP …/…

  5. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les solutions : • Appui plan, • Appui plan centrage court, • Appui plan centrage long, • … …/…

  6. Appui plan ou Semelle III. TECHNOLOGIES DE LA MIP Evidement (ou autre) pour éviter l’usinage, et pour un meilleur positionnement • Croquis Machine Sol …/…

  7. Appui plan ou Semelle • Exemple III. TECHNOLOGIES DE LA MIP Eclaté d’un moteur V6 L7X de RENAULT …/…

  8. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle Entre le couvercle 4 et le corps 1 Entre l’établi et le corps 1 …/…

  9. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle • Analyse Critique MIP utilisée pour • sa grande stabilité, • Les machines « lourdes » ou en présence de grande surface (bloc cylindre) • Coût très faible. La précision de la MIP peut être améliorée par 1 ou 2 pions de centrage …/…

  10. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle …/…

  11. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle …/…

  12. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle Pion ou bague de centrage Protège l’axe du cisaillement Goupille Elastique Appui Plan …/…

  13. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle 2 Pions de centrage ? f10 H7 g6 Appui Plan H7 m6 f10 Pions montés serrés dans S2 et avec jeu dans S1. Quels sont les ajustements correspondants? …/…

  14. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle Mais comment usine t’on un axe f10 et de longueur 20mm coté avec 2 ajustements différents??? …/… …/…

  15. 1-Réglage de l’outil pour l’ajustement g6 2- Arrêt Usinage pour le réglage de l’outil pour l’ajustement m6 Pièce finit (ajustements exagérés) IT6 m6 g6 nom. f 3- Tronçonnage Tout ça pour usiner en grande série des pions de 20mm de long …/… Conclusion: On usine le pion à m6 et on modifie l’ajustement de l’alésage

  16. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan ou Semelle 2 Pions de centrage F7 m6 ? f10 H7 g6 Appui Plan H7 m6 f10 Pions montés serrés dans S2 et avec jeu dans S1. Quels sont les ajustements correspondants? …/…

  17. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan Centrage Court Centrage de longueur L • Croquis L L’appui plan est prépondérant devant la longueur L du centrage D d fd H7-h6 Appui Plan …/…

  18. Appui plan Centrage Court • Exemple III. TECHNOLOGIES DE LA MIP …/…

  19. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan Centrage Court Entre l’interface 24 et le corps 1 Entre le couvercle 25 et le corps 1 …/…

  20. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan Centrage Court • Analyse Critique • MIP utilisée pour • dans le cas d'assemblages sollicités en puissance et besoin de stabilité • ou en étanchéité • Ce n'est pas la solution la plus économique (+ l’appui plan augmente, plus le coût de l’usinage augmente) • On veillera à respecter des proportions telles que L<d/10 afin d'assurer une mise en position isostatique • La rotation sur l’axe peut être annulée par un ergot ou 1 pion de centrage …/…

  21. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan Centrage Long Centrage de longueur L • Croquis L La longueur L du centrage est prépondérante devant l’appui plan D d fd H7-h6 Appui Plan …/…

  22. Appui plan Centrage Long • Exemple III. TECHNOLOGIES DE LA MIP …/…

  23. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan Centrage Long Entre l’arbre 15 et le plateau 18 + pion Entre l’axe 11 et l’arbre 5 Entre la poulie 30 et l’arbre 5 + clavette …/…

  24. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Appui plan Centrage Long • Analyse Critique • MIP utilisée pour • dans le cas d'assemblages fortement sollicités en puissance • Ce type de mise en position est économique (peu de copeaux). • Afin de garantir un positionnement isostatique, on veillera à assurer un rapport L/D > 1. • La rotation sur l’axe peut être annulée ou réglée par 1 pion de centrage, ergot, 1 clavette, des cannelures, dentelures… …/…

  25. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Autres CentrageEmmanchement coniqueMéplat… Peu coûteux serrage en même tps coûteux Goupille fusible pratique • Croquis …/…

  26. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Autre Entre l’interface 24 et l’arbre 15 + Vis à téton Entre la noix 7 et l’arbre 16 …/…

  27. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation C : couple de 2 sur 1 Arbre 2 Alésage 1 …/…

  28. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • Les Ergots – Vis à Téton …/…

  29. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CLAVETTE - VOCABULAIRE Clavette Rainure Trou oblong …/…

  30. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CLAVETTE - USINAGE Usinage de la rainure Mortaisage Outil …/…

  31. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CLAVETTE Usinage de la rainure Brochage …/…

  32. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation J1 • CLAVETTE - CONCEPTION fD H7 h6 J2 Arête du bas de la rainure MIP? Appui Plan Centrage Long …/… …/…

  33. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CLAVETTE - CONCEPTION Désignation : Clavette « type », forme «  », a x b x L Exemple : Clavette parallèle, forme A, 14 x 9 x 50 …/…

  34. CLAVETTE - DIMENSIONNEMENT C Les valeurs a et b sont standards. Afin que le couple C soit correctement transmis, il faudra dimensionner la longueur L …/…

  35. CLAVETTE - DIMENSIONNEMENT C La longueur L est calculée afin d’éviter le matage Le matage est une déformation plastique localisée de la matière sous l'effet d'un choc ou d'une pression élevée. …/…

  36. …/…

  37. C • CLAVETTE - DIMENSIONNEMENT 1- Relever ou déterminer le couple C et en fonction de l’encombrement, s’imposer les valeurs a*b …/…

  38. C On isole la clavette £PAlésage/Clavette a £TAlésage/Clavette £PArbre/Clavette b £TArbre/Clavette L? Hypothèses: La pression est supposée uniforme et constante sur la surface Le point d’application de l’effort tranchant T est situé sur le diamètre de l’arbre 2- Déterminer l’effort tranchant en Newton T=C/(d/2) Couple (N.mm) Effort tranchant (N) Diamètre de l’arbre (mm) …/…

  39. C On isole la clavette £PAlésage/Clavette a £TAlésage/Clavette £PArbre/Clavette b £TArbre/Clavette L? 3- A partir de l’effort tranchant déterminer la pression subit par la clavette P=T/S = T/(L*b/2)= (C/(d/2))/(L*b/2) P=4.C/(d.b.L) Diamètre , hauteur , Longueur (mm) Pression (MPa) …/…

  40. Clavette utilisée pour une liaison glissière avec transmission de couple Clavette utilisée pour une liaison glissière sans transmission de couple Clavette utilisée pour une liaison encastrement 4- Cette pression doit être inférieure à la pression admissible du matériaux Ecrire la condition de résistance P<Padm …/…

  41. 5- Conclure sur L : P=T/(L*b/2) < Padm => T < Padm. L*b/2 => T/(Padm*b/2) < L L > 2.T / (b. Padm) Hauteur clavette (mm) Longueur clavette (mm) Pression (MPa) Effort tranchant (N) • APPLICATION: Scie de Marqueterie • Le moteur de la scie de marqueterie développe une puissance de 500 W à 1000 tr/min. Cette puissance est transmise à la poulie 30 par la courroie trapézoïdale (non représentée sur le dessin d’ensemble).La clavette 27 (Type parallèle, forme A, 5x5x13) transmet le couple de la poulie à l’arbre 5 sous un mode de fonctionnement par à-coups et vibrations. • Le rapport de réduction de la transmission par poulie étant de ½, déterminer le couple transmis par la courroie à la poulie 30. • Vérifiez la tenue de la clavette. • Conclure. • Hypothèses de calcul: Rapport de réduction d’une transmission par poulie courroie : R= Ns/Ne=Ce/Cs ; Puissance = C.w. Le rendement est supposé égal à 1 …/…

  42. APPLICATION: Scie de Marqueterie • Le moteur de la scie de marqueterie développe une puissance de 500 W à 1000 tr/min. Cette puissance est transmise à la poulie 30 par la courroie trapézoïdale (non représentée sur le dessin d’ensemble).La clavette 27 (Type parallèle, forme A, 5x5x13) transmet le couple de la poulie à l’arbre 5 sous un mode de fonctionnement par à-coups et vibrations. • Le rapport de réduction de la transmission par poulie étant de ½, déterminer le couple transmis par la courroie à la poulie 30. Hypothèses : Rapport de réduction R= Ns/Ne=Ce/Cs; Puissance = C.w • R = ½ • R=ω30/ ωm=Cm /C30 =½ • C30=Cm*2 • C30=(Pm/ ωm)*2 • C30={500/[(2π/60)*1000]}*2 • C30=4.77*2 • C30=9.54 m.N Moteur électrique Pm wm courroie P30 w30 Poulie 30 …/…

  43. 2. Vérifiez la tenue de la clavette. P=4.C/(d.b.L) P = 4.C30/(d.b.L)< P admissible On mesure d= 14mm => P= 4*9,54*103/(14*5*13) = 41,9 MPa > Padm 3.Conclure. La pression calculée est supérieure à la pression admissible, la clavette ne résistera pas à la pression, elle est donc mal dimensionnée …/…

  44. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CANNELURES - VOCABULAIRE Cannelures extérieures Cannelures Intérieures …/…

  45. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CANNELURES - USINAGE Brochage pour l’alésage …/…

  46. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CANNELURES - USINAGE Fraise pour l’arbre …/…

  47. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CANNELURES - CONCEPTION RECOMMANDE fd H7-h6 …/…

  48. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CANNELURES - CONCEPTION fd H7-h6 JEU Désignation : Cannelures «  type »,  N x d x D Exemple : Cannelures à flancs parallèles, 14 x 9 x 12 Ajustement pour assemblage fixe :fd H7 h6 (ou 7) Cannelures Bombées ou en développantes de cercles …/…

  49. Empreinte de l’outil …/…

  50. III. TECHNOLOGIES DE LA MIP • Les arrêts en rotation • CANNELURES - DIMENSIONNEMENT Les valeurs D, d et B sont standards. Afin que le couple C soit correctement transmis, il faudra dimensionner la longueur L …/…

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