transformation des mvts 10-11

4
Chapitre III TRANSFORMATIONS DES MOUVEMENTS 4 SCT Labo Mécanique de KORBA Page 1 / 4 Prof M r Ben abdallâh Marouan A- Les Cames 1-FONCTION Permet de transformer un mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne alternatif de suiveur. Ce mécanisme n'est pas réversible . 2-DIFFERENTES FORMES DE CAMES Remarques : La tige est commandée que dans un sens, elle doit être rappelée par un ressort qui la maintient en contact avec la came. Le frottement de glissement entre la came et la tige est remplacée par roulement en utilisant un galet... 3-TRAÇAGE DU PROFIL EXTERIEUR D’UNE CAME DISQUE La rotation d'un tour de la came transmet à la tige : Diamètre de l'arbre Courbe des espaces Descente 1/6 Tr Diamètre du galet (d) Diamètre minimum de la came (D) 2 1 6 4 x x x x 1 2 3 6 4 5 Repos 1/6 Tr Montée 1/4 Tr x en mm 8 7 9 10 12 11 α Repos 5/12 Tr - Une avance lente sur 1/3 de tour. - Aucun mouvement (repos) sur 1/6 de tour. - Un retour rapide sur 1/4 de tour. - Aucun mouvement (repos) sur 1/4 de tour. D'où le diagramme des espaces ci-contre : Méthode de traçage - Tracer le cercle minimal de la came (D) - Diviser le cercle en 12 parties égales. - Mesurer à partir du graphe les variations des courses x et les reporter à l'extérieur du diamètre minimum de la came. Avec d : diamètre du galet - Tracer le profil du galet pour les 12 positions. - S'assurer que le sens de construction est opposé au sens de rotation de la came. - Tracer la courbe enveloppe des galets.

Upload: mimfs

Post on 01-Jul-2015

877 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Transformation Des Mvts 10-11

Chapitre III TRANSFORMATIONS DES MOUVEMENTS 4 SCT

Labo Mécanique de KORBA Page 1 / 4 Prof Mr Ben abdallâh Marouan

A- Les Cames 1-FONCTION

Permet de transformer un mouvement circulaire continu en

un mouvement rectiligne alternatif de suiveur. Ce

mécanisme n'est pas réversible.

2-DIFFERENTES FORMES DE CAMES

Remarques : La tige est commandée que dans un sens, elle doit être rappelée par un ressort qui la maintient en

contact avec la came.

Le frottement de glissement entre la came et la tige est remplacée par roulement en utilisant un galet...

3-TRAÇAGE DU PROFIL EXTERIEUR D’UNE CAME DISQUE

La rotation d'un tour de la came transmet à la tige :

Diamètre de l'arbre

Courbe des espaces

Descente 1/6 Tr

Diamètre du galet (d)

Diamètre minimum de la came (D)

2

16

4

xx

x

x

1 2 3 64 5

Repos 1/6 TrMontée 1/4 Tr

x en mm

87 9 10 1211

α

Repos 5/12 Tr

- Une avance lente sur 1/3 de tour.

- Aucun mouvement (repos) sur 1/6 de tour.

- Un retour rapide sur 1/4 de tour.

- Aucun mouvement (repos) sur 1/4 de tour.

D'où le diagramme des espaces ci-contre :

Méthode de traçage - Tracer le cercle minimal de la came (D)

- Diviser le cercle en 12 parties égales.

- Mesurer à partir du graphe les variations des courses x et les reporter à l'extérieur du diamètre minimum de la came.

Avec d : diamètre du galet

- Tracer le profil du galet pour les 12 positions.

- S'assurer que le sens de construction est opposé au sens de rotation de la came.

- Tracer la courbe enveloppe des galets.

Page 2: Transformation Des Mvts 10-11

Chapitre III TRANSFORMATIONS DES MOUVEMENTS 4 SCT

Labo Mécanique de KORBA Page 2 / 4 Prof Mr Ben abdallâh Marouan

B- Les Excentriques 1-FONCTION

Permet de transformer un

mouvement circulaire continu en un

mouvement rectiligne alternatif. Ce

mécanisme n'est pas réversible.

Remarque : La valeur de l'excentricité peut être constante (Fig.1 et fig.2) ou variable d'une façon continue (Fig.3).

CMaxi = . . . . . . . . . . . . Cmini = . . . . . . . . . . . .

Fig.2

Fig.3

C- Système Pignon Crémaillère : C'est un système réversible. Il se compose de deux éléments importants, la crémaillère ( ) et le pignon ( ).

Le pignon (roue dentée) est caractérisé par son diamètre primitif (d).

Quel est le déplacement de la crémaillère pour un tour de roue ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarque : Les mouvements sont limites par la longueur de la crémaillère.

Page 3: Transformation Des Mvts 10-11

Chapitre III TRANSFORMATIONS DES MOUVEMENTS 4 SCT

Labo Mécanique de KORBA Page 3 / 4 Prof Mr Ben abdallâh Marouan

D- Système Bielle Manivelle 1-FONCTION Permet de transformer un mouvement circulaire continu d'une roue en un mouvement rectiligne alternatif d'une barre par l'intermédiaire d'une bielle et inversement ; Ce mécanisme est réversible.

2-CONSTITUTION Le mouvement circulaire

continu de la manivelle est transformé en un mouvement rectiligne alternatif du piston

Pour une course « aller et retour du piston » la manivelle fait un tour.

La course C du piston est égale à deux fois la valeur du rayon 1 de la manivelle R

C=2.R

1er cas: la roue motrice orsque la bielle est

onnée par une roue, va et

vient de la barre

2ème cas: la barre motrice Lorsque la bielle est

onnée par une barre, le a-et-vient de la barre fait

tourner la roue

Lacti acti

celle-ci entraîne le v

E- Système Vis-Ecrou 1-FONCTION

Utiliser pour transformer un mouvement de rotation continu en un mouvement translation continu par J'utilisation d'une vis et un écrou.

Utiliser aussi pour assembler d une manière démontable deux pièces.

2-CARACTERISTIQUES DES FILETAGES:Un filetage est une ou plusieurs rainures hélicoïdales exécutées sur un cylindre:

- Cylindre extérieur: filetage - Cylindre intérieur: taraudage

Il est caractérisé par:

- Diamètre nominal:

Pour la vis: diamètre au sommet des filets (d)

Pour l'écrou: diamètre au fond de l'écrou (D) d=D

- Pas du profil (Pas): il est égal à la distance axiale entre deux flancs homologues consécutifs.

- Nombre de filets: d'habitude un filetage ne comporte q'un seul filet. Si on veut avoir un pas important, on creuse plusieurs rainures hélicoïdales identiques.

- Pas hélicoïdale Ph : il correspond au déplacement axial par tour de vis. Pour une vis à deux filets Ph = 2 Pas.

- Sens d'inclinaison de l'hélice (droite ou gauche) : Une vis droite pénétrer dans un écrou immobilisé en tournant vers la droite.

- Angle d'inclinaison de l’hélice α.

- Profil du filetage: triangulaire (métrique ISO) ; trapézoïdal; carré, rond . . .

Remarque: Un système vis -écrou à un seul filet le déplacement en translation pour un tour est égal à un pas

Page 4: Transformation Des Mvts 10-11

Chapitre III TRANSFORMATIONS DES MOUVEMENTS 4 SCT

Labo Mécanique de KORBA Page 4 / 4 Prof Mr Ben abdallâh Marouan

3-POSSIBILITES DE MOUVEMENTS Cas ou la vis est motrice

Ecrou entièrement fixe, la vis animée d'un mouvement hélicoïdal (rotation et translation conjuguée)

Ecrou immobilisé en rotation, vis immobilisée en translation. La rotation de la vis entraîne la translation de l'écrou.

Vis immobilisée en rotation; écrou immobilisé en translation Vis entièrement fixe, l'écrou animé d'un mouvement hélicoïdal (rotation et translation)

Diamètre de

0

Cas ou l’écrou est Moteur

Remarque: La transformation inverse de translation en rotation est quelquefois possible.

F- Application Pompe à Piston :

La pompe à huile est conçue pour réaliser un graissage continu d'un mécanisme. L'huile puisée dans un réservoir à base pression est envoyée sous haute pression vers des distributeurs qui canalisent cette huile vers les différents points à lubrifier. L'huile retourne ensuite dans le réservoir.

La translation du piston de cette pompe est obtenue par la rotation d'une came disque.

En fonction du diagramme des espaces ci-contre, tracer ci-dessous le profil réel de cette came.