AUTRES ASPECTS DU GPS Partie I : tolérance de Battement

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Principe des puissances virtuelles
Advertisements

CARACTERISTIQUES D’UN ENSEMBLE DE FORCES
CARACTERISTIQUES D’UN ENSEMBLE DE FORCES
CI 15 : Les préréglages C2.2: Organiser et équiper le poste de travail
Synthèse Les procédures de contrôle des spécifications géométriques
Résistance des Matériaux
Académie de Créteil - B.C.1. 2 Pour information : Une action est lexpression temporelle Une action est lexpression temporelle (date début et date finde.
CHAPITRE II Caractéristiques géométriques des sections planes
SYMBOLISATION TECHNOLOGIQUE
JJ Calmelet septembre La géométrie de l'école au collège C1 et C2 Géométrie de la perception Est vrai ce que je vois Boîte à outils géométrique.
Tolérances de forme - résumé
CHAPITRE VII Torsion pure
Expertise et formation du lméca ESIA / Université de Savoie
Le système de fabrication par enlèvement de matière
Collège technique Sousse DESSIN TECHNIQUE Té de dessin.
DESSIN TECHNIQUE Té de dessin 18 janvier 2009.
Tolérances de forme Plan Rectitude Planéité Circularité Cylindricité
Les tolérances dimensionnelles :
Des cadres permettront de préciser le type de tolérance...
Comportement du solides déformable
CONSTRUCTION MECANIQUE LES REGLES DE LA COTATION
Exigences d’enveloppe de Maximum et de Minimum Matière
La spécification géométrique des produits
Le transfert des tolérances, du besoin à la fabrication
Démarche de spécification en cours de conception
Détection de co-évolution de gènes Master 2 : Informatique à Finalité Professionnelle et Recherche Unifiée (IFPRU) Parcours Ingénierie de lIntelligence.
Cours Corporate finance Eléments de théorie du portefeuille Le Medaf
Tolérancement dimensionnel
Analyse du dessin de définition
Tolérances géométriques
TD – Conception d’un panneau en composite (Pre-preg)
CHAPITRE 2: Les grands domaines climatiques et biogéographiques
GPS Introduction Bases du tolérancement Tolérancement géométrique
1.Un rang de données multicolores 2. Deux permutations des n premiers entiers 3. b permutations des k premiers entiers 4. Choix de n points dans [0,1]
1 Enseigner les mathématiques grâce à lenvironnement Cabri UREM UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 18 Avril 2007 Enseigner les mathématiques grâce à lenvironnement.
Éléments d’usinage et métrologie dimensionnelle TCH040
Représentation des systèmes dynamiques dans l’espace d’état
RELATION PRODUIT - PROCEDE - MATERIAU
TOLÉRANCEMENT GÉOMÉTRIQUE
Initiation à la conception des systèmes d'informations
Éléments d’usinage et métrologie dimensionnelle TCH040
Étude rhéologique BAO Document Confidentiel LFP David D’hiribarren
Cotation au maximum de matière
Ceci est l’aide en ligne du TP les cotes tolérancées
1. Présentation générale du système
Suites numériques Définitions.
II- Loi de Biot et Savart
Productique - 1IM Analyse du dessin de définition
Electrostatique- Chap.2 CHAPITRE 2 CHAMP ELECTROSTATIQUE Objectif :
Potentiel électrostatique
Tolérances de battement (ISO 1101)
Tolérance de parallélisme
Spécification géométrique des produits ( GPS)
UHA-FST Année L1S1-2 Examen de janvier 2006 – Durée 90 minutes Introduction aux concepts de la Physique N° carte étudiant:………………… 1-Donnez votre.
PRE-REQUIS Règle de la main droite
Prédiction de Jeu dans un Assemblage - Application au Calage
Etude cinématique sur l’axe R3 d’un robot fruitier
Tolérances de forme - résumé
Ajustements normalisés ISO / AFNOR.
Tolérances géométriques : Exercices
- Exemple de détermination de tolérance de localisation
LE TOLÉRANCEMENT DIMENSIONNEL
Cours Cotation TD TP.
DEFINIR LES DIMENSIONS ET LA GÉOMÉTRIE D’UN PRODUIT
Orientation Position Battement
Cotation fonctionnelle des pièces
LECTURE DES SPECIFICATIONS
Les 4 éléments sont indépendants avec un tolérancement identique
Tolérances géométriques : Exercices GRETA de Reims 1 Élément(s) tolérancé(s) : Élément(s) de référence : Référence(s) spécifiée(s) : Zone(s) de tolérance.
Pierre BOURDET sept février 2004 Exigences d’enveloppe de Maximum et de Minimum Matière ISO 2692 : 1988.
Transcription de la présentation:

AUTRES ASPECTS DU GPS Partie I : tolérance de Battement Partie II : tolérancement par frontières

Tolérance de battement Partie I Tolérance de battement

Défaut de Battement Défaut conjugué de forme, orientation et position, constaté lors de la rotation d'un élément autour d'un axe de référence Type de déviation limité par une zone de tolérance Pas un aspect géométrique Peut être exprimé autrement par la combinaison des autre tolérances géométriques classiques 6 constructions possibles de zone de tolérance

Défaut de Battement 6 constructions possibles de zone de tolérance Battement circulaire (simple) ou battement total (double) : suivant l'indication du cadre de tolérance Battement radial, axial ou oblique, suivant que la direction de la flèche soit parallèle, perpendiculaire ou oblique par rapport à l'axe de référence La largeur de la zone de tolérance s’exprime sur la normale à l’élément tolérancé

Défaut de Battement Exemples de représentation et d'interprétation : battement radial

Défaut de Battement Exemples de représentation et d'interprétation : battement axial

Défaut de Battement Exemples de représentation et d'interprétation : battement oblique

Défaut de Battement Méthode d'interprétation identique à celle vue dans le début du cours Règles d'interprétation communes aux six combinaisons Au moins une référence spécifiée de type « axe » La largeur de la zone de tolérance s’exprime sur la normale à l’élément tolérance

Défaut de Battement Règles propres au battement circulaire (ou simple)‏ Support de la zone de tolérance est une ligne circulaire centrée sur la référence spécifiée « axe de référence »

Défaut de Battement Règles propres au battement total (ou double) Support de la zone de tolérance est un élément identique à l’élément nominal (plan, cylindre ou cône)‏

Tolérancement par frontières Partie II Tolérancement par frontières

Exigence de l'Enveloppe But : spécifier une dépendance entre la dimension d'une surface et sa géométrie (forme)‏ N'a de sens que si les dimensions locales existent Surfaces cylindriques Couples de plans parallèles

Exigence de l'Enveloppe Énoncé L'enveloppe de forme parfaite placée au maximum de matière ne doit pas être dépassée Remarque importante Raisonner sur le maximum de matière et non pas sur les dimensions maximum, pour éviter des confusions entre surfaces intérieures et extérieures

Exigences du Maximum et du Minimum de matière Buts Assurer l'assemblage statique de 2 pièces Assembler à moindres coûts Ce tolérancement spécifie une dépendance entre les dimensions d'une surface et ses défauts de position et d'orientation Se sont les mêmes éléments tolérancés que pour l'exigence de l'enveloppe : Un cylindre ou groupe de cylindres Un couple de plans parallèles en vis-à-vis

Maximum de matière Principe Énoncé Accepter des écarts géométriques plus importants si la dimension de la surface ne la place pas au maximum de matière Énoncé L'état virtuel des éléments tolérancés et, si indiqué, l'état de forme parfaite au maximum de matière pour les éléments de référence ne doivent pas être dépassés

Maximum de matière Illustration : assemblage carter-flasque Carter réel Etat virtuel du carter du flasque Flasque réel D  d

Maximum de matière Introduction de la notion de l'état virtuel des pièces Définition Enveloppe de forme parfaite permise par les spécifications Est générée par l'effet collectif de la dimension locale au maximum de matière et des tolérances géométriques Spécification par frontière et non plus par zone de tolérance

Maximum de matière Dimension de l'état virtuel pour une surface donnée Pour les contenus (arbre,...)‏ Pour les contenants (alésages,...)‏

Maximum de matière Illustration de la dimension de l'état virtuel pour un arbre A ø16 ±0,02 Ø0,01 M État virtuel ø16,03

Maximum de matière Diagramme des tolérances dynamiques : Zone admissible pour le réglage de la fabrication et pour les pièces fabriquées Montre graphiquement la relation entre le défaut géométrique acceptable et les dimensions de la surface tolérancée 0,03 15,98 16 16,02 0,05 Dimension locale Zone admissible pour le réglage Zones admissibles pour la surface 0,01

Maximum de matière Interprétation de la zone de tolérance : Volume limité par un cylindre de révolution de diamètre T dont l’orientation de l’axe est contrainte à être perpendiculaire à A. - Dont la valeur de T est : T = 0.01 si l’élément est dans son état maximal de matière (D=16.02). T = 0.05 si l’élément est dans son état minimal de matière (D=15.98). Entre ces deux cas, T varie linéairement (cf. graphe précédent). ØT A

Interprétation des spécifications Synthèse de la démarche A1 : citer le principe de l'indépendance A2 : énoncer le type de spécification A3 : définir les éléments extraits relatifs à la specification A4 : définir les références spécifiées (si pas de MDM) ou l'état virtuel des références (si MDM) A5 : définir l'état virtuel sur les éléments tolérancés avec A6 : appliquer la condition de conformité

Exemples de spécifications Exemple sans référence au MDM A2 : tolérance de position : la localisation A3 : ET : 4 surfaces nom. cylindriques

Exemples de spécifications ER Surface nom. Plane ER(A)‏ Ligne nom. Rectiligne ER(B)‏ Surface dérivée extraite ER(C)‏ A4 : système de référence I : plan tgt. ext. Mat. Minimisant l'écart maxi. II : axe du plus grand cylindre inscrit perpendiculaire à la réf. Primaire III : plan médian de 2 plans tgt ext mat perpendiculaire à A et symétrique par rapport à B

Exemples de spécifications A5 : état virtuel pour l'ET 4 cylindres de forme parfaite De diamètre 7,5 mm Positionnés et orientés par les cotes encadrés dans le système de références spécifiées Perpendiculaires à la réf. I Centrés sur la référence II et diamètre 26 A 45° de la réf III, puis tous les 90° A6 : condition de validation L'état virtuel ne doit pas être dépassé

Exemples de spécifications Exemple sur groupe d'alésages avec MdM sur les références A2 : tolérance de position : la localisation A3 : ET : 6 surfaces nom. cylindriques

Exemples de spécifications ER : Surface nom. Plane ER(A)‏ Ligne dérivée extraite de la surface nom. cylindrique ER(B)‏ A4 : système de référence I : plan tgt. Ext. Mat. Minimisant l'écart maxi II : état virtuel de la référence Cylindre de forme parfaite perpendiculaire à la réf. I De diamètre 44 mm

Exemples de spécifications A5 : état virtuel pour l'ET 6 Cylindres de forme parfaite de diamètre 8 mm Perp. à la réf. I, positionnés par les cotes encadrées Pas de référence angulaire A6 : condition de validation Les états virtuels des éléments tolérancés et des éléments de référence ne doivent pas être dépassés

Exemples de spécifications Définition du calibre de contrôle Représentation graphique du calibre de contrôle

Conclusion Pour le concepteur : Pour le fabricant : L'état virtuel (la frontière) correspond au modèle nominal, si les tolérances géométriques sont nulles et au max. de mat. Pour le fabricant : Si usinage dans même phase, les défauts géométriques peuvent être nuls Pour le métrologue : calibre fonctionnel Réel : gabarit de contrôle Virtuel : traitement logiciel