La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Tolérances géométriques : Exercices

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Tolérances géométriques : Exercices"— Transcription de la présentation:

1 Tolérances géométriques : Exercices
Définir sans ambiguïté : L’élément tolérancé La zone de tolérance 1 GRETA de Reims

2 Tolérances géométriques : Exercices
2 GRETA de Reims

3 Tolérances géométriques : Exercices
3 GRETA de Reims

4 Tolérances géométriques : Exercices
Définir sans ambiguïté : L’élément tolérancé L’élément de référence La référence spécifiée La zone de tolérance (type, étendue), Les contraintes de situation de la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée 4 GRETA de Reims

5 Tolérances géométriques : Exercices
5 GRETA de Reims

6 Tolérances géométriques : Exercices
6 GRETA de Reims

7 Tolérances géométriques : Exercices
7 GRETA de Reims

8 Tolérances géométriques : Exercices
Expliciter selon la norme, le recpect de cette spécification par dimension. 8 GRETA de Reims

9 Tolérances géométriques : Exercices
9 GRETA de Reims

10 Tolérances géométriques : Exercices
Définir : L’élément tolérancé, L’élément de référence, La référence spécifiée et le critère d’association permettant son identification, La zone de tolérance, Les contraintes de situation de la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée, 10 GRETA de Reims

11 Tolérances géométriques : Exercices
11 GRETA de Reims

12 Tolérances géométriques : Exercices
12 GRETA de Reims

13 Tolérances géométriques : Exercices
13 GRETA de Reims

14 Tolérances géométriques : Exercices
Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 14 GRETA de Reims

15 Tolérances géométriques : Exercices
15 GRETA de Reims

16 Tolérances géométriques : Exercices
16 GRETA de Reims

17 Tolérances géométriques : Exercices
17 GRETA de Reims

18 Tolérances géométriques : Exercices
18 GRETA de Reims

19 Tolérances géométriques : Exercices
Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 19 GRETA de Reims

20 Tolérances géométriques : Exercices
20 GRETA de Reims

21 Tolérances géométriques : Exercices
21 GRETA de Reims

22 Tolérances géométriques : Exercices
22 GRETA de Reims

23 Tolérances géométriques : Exercices
23 GRETA de Reims

24 Tolérances géométriques : Exercices
24 GRETA de Reims

25 Tolérances géométriques : Exercices
Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 25 GRETA de Reims

26 Tolérances géométriques : Exercices
26 GRETA de Reims

27 Tolérances géométriques : Exercices
27 GRETA de Reims

28 Tolérances géométriques : Exercices
28 GRETA de Reims

29 Tolérances géométriques : Exercices
Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 29 GRETA de Reims

30 Tolérances géométriques : Exercices
30 GRETA de Reims

31 Tolérances géométriques : Exercices
31 GRETA de Reims

32 Tolérances géométriques : Exercices
32 GRETA de Reims

33 Tolérances géométriques : Exercices
Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-dessous. ISO NR Condition de contraintes : La pièce est plaquée face A sur un marbre avec 8 vis M6 placées dans les 8 trous périphériques. Le couple de serrage des vis est de 10 N.m 33 GRETA de Reims

34 Tolérances géométriques : Exercices
Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-dessous. ISO NR A l’état libre (F), la planéité est limitée à 0,2 et le parallélisme à 0,5. A l’état contraint, la mise en position sur le banc de contrôle est censée mettre la pièce en situation de service. Pour cela, elle est vissée avec 8 vis M6 passant dans les trous sur une plaque réputée plane. Dans cette situation la planéité admissible est de 0,04 et le parallélisme de 0,1. 34 GRETA de Reims

35 Tolérances géométriques : Exercices
Ces deux cotations vous semblent-elles correctes ? 0,1 A B 0,1 A B B B 22 12 10 A A C1 C2 35 GRETA de Reims

36 Tolérances géométriques : Exercices
Ces deux cotations vous semblent-elles correctes ? 0,1 A B Cette cotation est correcte : A est une référence primaire. C'est l'axe du plus petit cylindre contenant l'arbre. B est une référence secondaire. Elle est parallèle à l'axe de A et tangente du coté libre de la matière à la surface réelle B en minimisant les écarts. La référence locale est un plan situé à 22 mm de A et parallèle à A et à B. La zone de tolérance est délimitée par deux plans parallèles distants de 0,1 mm situés symétriquement par rapport à la référence locale. B 22 A C1 36 GRETA de Reims

37 Tolérances géométriques : Exercices
Ces deux cotations vous semblent-elles correctes ? 0,1 A B Cette cotation ne semble pas correcte : A est une référence primaire et aucune cote encadrée ne relie la surface tolérancée à la surface de référence. De plus B est située à 10 mm exactement de A donc : si le critère de tangence est respecté, les écarts de la surface spécifiée par rapport à la surface réelle ne sont pas minimisés. Si le critère de minimisation des écarts est respecté, la cote encadrée ne peut plus l'être. B 12 10 A C2 37 GRETA de Reims

38 Tolérances géométriques : Exercices
Donner la signification de la cotation ci-dessous : 0,1 Limite au maximum de matière 0,2 M A 30 30 A Une seule limite imposée dans ce cas (hors norme), convention interne à la méthode CLIC 38 GRETA de Reims

39 Tolérances géométriques : Exercices
Donner la signification de la cotation ci-dessous : 0,1 Limite au minimum de matière 0,2 L A 30 30 A Une seule limite imposée dans ce cas (hors norme), convention interne à la méthode CLIC 39 GRETA de Reims


Télécharger ppt "Tolérances géométriques : Exercices"

Présentations similaires


Annonces Google