Objectifs |
Vérifier le dimensionnement des guidages dans la transmission de l'axe de tangage. |
Compétences et savoirs évalués |
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Compte rendu |
Compte rendu à rédiger sur feuille de copie. Vous soignerez votre présentation. |
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1h50 |
Le guidage en rotation de la roue dentée (4) est réalisée par contact direct (glissement) entre l'alésage (perçage) et un axe de guidage en plastique. Ce choix de solution basique a ses limites. Suivant la vitesse de rotation ou l'effort supporté par la liaison, il peut être préférable d'ajouter une bague de frottement voire un roulement à billes entre les deux pièces.
L'objectif de cette activité est de vérifier par calculs ce choix de guidage en rotation.
Vous accorderez le plus grand soin à la notation de vos vecteurs force, moment et des torseurs.
= 60 min
Afin de valider le dimensionnement du guidage de la roue par glissement, on se place dans le cas du couple maximal transmissible par le moteur.
Hypothèses
Soit les points :
Le pignon moteur (5) est soumis à 3 actions mécaniques :
Action du couple moteur
Question 1.1 - Le graphique ci-dessous représente le couple en mN.m fonction de la vitesse de rotation en rpm. Relever graphiquement la valeur du couple maximal Cm que peut délivrer le moteur.
Question 1.2 - La rotation du moteur s'effectuant autour de l'axe z dans le sens horaire, écrire les coordonnées du couple moteur Cm.
Question 1.3 - Ecrire le torseur au point A noté {TCm}A (dans ce cas, la force est nulle).
Action au point F
Le vecteur F4→5 a été représenté sur la représentation ci-dessus.
Question 1.4 - Déterminer les coordonnées de du vecteur F4→5 fonction de sa norme F, inconnue, et de l'angle de 20°.
Question 1.5 - Ecrire le torseur au point F noté {TF4→5}F.
Action au point A
Question 1.6 - A partir des degrés de liberté de la liaison pivot du pignon (5), en déduire les coordonnées du torseur {TA0→5}A en tenant compte des hypothèses simplificatrices.
Principe Fondamental de la Statique
Le principe fondamental de la statique appliqué aux torseurs se traduit par la relation suivante :
En remplaçant par les coordonnées des torseurs :
De ce PFS découle 6 équations :
projection des forces sur X : XF + XCm + XA = 0
projection des forces sur Y : YF + YCm + YA = 0
projection des moments sur X : LF + LCm + LA = 0
etc...
Pour pouvoir additionner des torseurs, ils doivent être tous écrit au même point.
Rappel : Dans un engrenage, le diamètre de la roue dentée dépend du nombre de dents et du module : D = m x Z.
Question 1.7 - A partir des documents ressources, calculer le diamètre puis le rayon du pignon (5).
Question 1.8 - Calculer le moment au point A de l'action F4→5. En déduire le torseur au point A noté {TF4→5}A.
Question 1.9 - Ecrire l'équation de projection des moments sur l'axe Z issue du PFS appliqué au pignon (5).
Question 1.10 - Résoudre cette équation afin de déterminer la norme de F.
= 40 min
La route dentée (4) est soumis à 3 actions mécaniques :
Pour cet isolement, vous travaillerez littéralement. L'application numérique ne sera que pour la dernière question.
Question 2.1 - A partir des documents ressources, calculer le rayon de la roue dentée (4B). Calculer le moment au point B de l'action F5→4. En déduire le torseur au point B noté {TF5→4}B.
Question 2.2 - Calculer le rayon de la roue dentée (4A). Calculer le moment au point B de l'action H3→4. En déduire le torseur au point B noté {TH3→4}B.
Question 2.3 - Ecrire les trois équations de projection possible issues du PFS appliqué à la roue dentée (4).
Question 2.4 - Résoudre les équations et faire l'application numérique afin de déterminer les inconnues du problème.
Question 2.5 - Préciser les coordonnées de B0→4 et calculer sa norme.
= 10 min
La caractéristique principale à vérifier dans la liaison pivot par contact direct entre la roue dentée (4) et l'axe fixe est la pression diamétrale. Cette pression se détermine par la relation suivante :
Avec :
L'axe de la liaison et la roue dentée sont en plastique (polyamide 66) dont la pression diamètrale limite est de 7Mpa. |
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Question 3.1 - Déterminer, sur SolidWorks, les dimensions nécessaires de la roue dentée (4).
Question 3.2 - Calculer la pression diamétrale dans la liaison pivot au point B.
Question 3.3 - Conclure quant au choix de guidage pour cette liaison.