1 Centre d’intérêt 4 : Représentation graphique du réel T.P.2 Modélisation des liaisons Support : L’agrafeuse REXEL.

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Transcription de la présentation:

1 Centre d’intérêt 4 : Représentation graphique du réel T.P.2 Modélisation des liaisons Support : L’agrafeuse REXEL

Buts de l’étude sur l’agrafeuse REXEL : CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 3 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques Buts de l’étude sur l’agrafeuse REXEL :  Mettre en évidence les surfaces de contacts entre certaines pièces du mécanisme.  Imposer ces contacts (via des « contraintes ») les uns après les autres dans SolidWorks.  A chaque étape, mettre en évidence les mobilités restantes et trouver la liaison normalisée ainsi réalisée entre les pièces

Fonctionnement de l’agrafeuse Rexel CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 3 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques Fonctionnement de l’agrafeuse Rexel Roue excentrique Réducteur à engrenages Levier Pignon moteur du moteur électrique Ensemble Coulisseau et poinçon

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Première surface de contact : La surface plane verte du guide coulisseau est en contact Avec cette surface plane verte du coulisseau

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Première surface de contact : Définition : Une contrainte correspond à une relation géométrique entre des entités géométriques (surfaces, lignes, points) d’objets différents afin de contraindre les mouvements de l’un par rapport à l’autre. Il s’agit ici d’une coïncidence entre les deux plans Les plans P1 et P2 sont coïncidents lorsqu’ils sont en contact

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Première surface de contact : En vue de gauche, le mouvement semble correct

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Première surface de contact : En vue arrière, le mouvement comporte encore trop de mobilités 1 Rotation 2 Translations

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Première surface de contact : A ce stade, la liaison est une liaison appui plan : 1 Rotation 2 Translations

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Deuxième surface de contact : La surface plane verte du guide coulisseau est en contact Avec cette surface plane verte du coulisseau Il s’agit à nouveau d’une coïncidence entre les deux surfaces planes

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Deuxième surface de contact : Le mouvement est conforme au mouvement souhaité : Il ne reste que : 1 Translation

La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le guide coulisseau Deuxième surface de contact : C’est une liaison glissière 1 Translation

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Première surface de contact : La surface cylindrique verte de l’axe du coulisseau est en contact avec : Cette surface cylindrique du levier

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Première surface de contact : La contrainte à imposer dans ce cas dans SolidWorks est une contrainte de coaxialité entre les deux cylindres (ou surfaces cylindriques) Les cylindres C1 et C2 sont coaxiaux lorsqu’ils ont le même axe de révolution

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Première surface de contact : En vue de gauche, le mouvement semble correct

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Première surface de contact : En vue arrière, le mouvement comporte 1 translation en trop 1 Rotation 1 Translation

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Première surface de contact : A ce stade, la liaison est une liaison pivot glissant : 1 Rotation 1 Translation

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Deuxième surface de contact : La surface plane verte du levier est en contact avec : cette surface plane du coulisseau

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Deuxième surface de contact : Le mouvement est conforme au mouvement souhaité : 1 Rotation

La liaison entre le coulisseau et le levier CI – 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DU REEL 4 TP2 Modélisation des liaisons mécaniques La liaison entre le coulisseau et le levier Deuxième surface de contact : C’est une liaison Pivot : 1 Rotation