LES ENGRENAGES Dossier ressource. MENU: 1. Généralités

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Multiplier une vitesse de rotation
Advertisements

Vide.
Présentation de la zone d’étude:
Transmission de puissance par courroie crantée
Présentation Ajaccio …
Ce document informatique est la pour guider votre travail.
Les transmissions de puissance
La forme de dents en développante de cercle
Vérification d ’une compensation astigmate avec les cylindres croisés par retournement (CCR) CCR Paul JEAN.
4ème Assemblée générale du Réseau Carthagène d’Ingénierie (RCI) 
TRAIN SIMPLE Un train simple est constitué d’une suite d’engrenages à axes parallèles dont tous les axes de rotation sont fixes. ECOLE VIRTUELLE TUNISIENNE.
Revue finale de projet:
Transmission de puissance
Les machines simples.
Chapitre 5 Engrenages.
Synthèse TP 24 « Adapter la vitesse »
Transmission de Puissance.
Ecole virtuelle Tunisienne
LA DIRECTION.
LA DIRECTION.
CONSTRUCTION MECANIQUE LES FILETAGES & TARAUDAGES
très bons rapports puissance/coût et puissance/encombrement.
Modélisation cinématique des mécanismes. Schéma cinématique
Lycée MM Fourcade - Gardanne 13
Transmission de mouvement
Les engrenages.
LE PONT.
Skateboard Electrique
Roues de friction Principe Deux roues cylindriques (ou coniques)
Transmission par engrenage normalisé
IUT Amiens, Département Informatique Physique des SI
Transmission de puissance par poulie courroie
Les moteurs électriques et moto réducteurs :
Transmission de puissance
Les engrenages.
Cette étude porte sur le moteur à courant continu.
LES EMBRAYGES  I- FONCTION Mr BEN BOUZID Med TAHER.
Thème : Boite à vitesse Présenté par : HAMMAMI Ferhat KAIDI Amine
Chapitre VIII Transmission de puissance
Cours de Technologie RAUSIN Bernard.
Transmission de Mouvement
TRANSMISSION DE PUISSANCE ENTRE ARBRES PARALLELES
Engrenages et Trains d'engrenages Cours de Construction TGMB1.
Cinématique graphique Cours de méca TGMB1.
PRINCIPE DU MOTEUR.
Transmission du mouvement Transformation du mouvement
Moulati AbdElouahab (1) et Benaoun Adel (2)
Étude de la transmission de mouvement et la conversion de celui-ci.
Les engrenages.
L’ingénierie mécanique
Pour 2 tours de la came 1, poussoir fait deux allers retours avec deux lois de mouvement différentes. Arrêts dans les parties d et e. forme lenticulaire.
Quelques notions de base sur les CLAVETTES
FONCTION : DÉFINITIONS
Modélisation cinématique d'un winch de bateau
La transmission du mouvement
Exercice : Un moteur électrique (puissance 750 W, vitesse de rotation 1500 Tour / min), entraîne une vis sans fin 1 (4 filets). Cette vis sans fin transmet.
Camper Trolley CORRECTION.
Réducteur plan FDA Il s’interpose entre le moteur et l’organe à mouvoir afin de réduire la vitesse et d’augmenter le couple. Il peu entraîner des battants.
Transmettre l’énergie
Les différents types d’essoreuses à salade GABORIAU Elodie; GODET Anaïs; Isfec La Roche-sur-Yon, Année
Transmission et transformation de mouvements
LES MACHINES Unité 9.
LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT
ECOLE VIRTUELLE TUNISIENNE
Engrenages 1. Rôle Ils servent à transmettre un mouvement de rotation avec réduction de vitesse et quelquefois renvoi d’angle à 90°. Source des animations.
Les engrenages.
Sera vu pendant le cours.
Les engrenages. AGIR MOE MOS Pertes Energie d’entrée ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE Grandeurs physiques à acquérir Ordres Consignes TRAITER.
Transcription de la présentation:

LES ENGRENAGES Dossier ressource. MENU: 1. Généralités 2. Fonctions, Principe 3. Module d’un pignon 4. Rapport de réduction d’un engrenage 5. Engrenage cylindrique à denture droite 6. Engrenage cylindrique à denture hélicoïdale 7. Engrenage intérieur 8. Engrenage conique 9. Roue et vis sans fin 10. Association de réducteurs Dossier ressource. FIN D’après la présentation récupérée sur le CD du Séminaire d’Albi Janvier 2003

Dossier ressource. 1-GENERALITES: Un engrenage est un mécanisme constitué de deux roues dentées mobiles autour d'axes de position relative invariable. Une des roue entraîne l'autre par l'action de dents successivement en contact. PIGNON ROUE Dossier ressource. La plus petite des roues est appelée PIGNON et la plus grande ROUE. La position relative des axes permet de distinguer: * les engrenages à axes parallèles à denture droite ou à denture hélicoïdale. * les engrenages à axes concourants (engrenages coniques). * les engrenages gauches, les axes ne sont pas dans le même plan (roue et vis sans fin).

rapport de réduction: r 2-FONCTION - PRINCIPE: Transmettre la puissance entre deux arbres rapprochés avec modification du couple transmis et de la vitesse de rotation. Le rapport des vitesses est rigoureux et constant,le couple transmis peut être important. Engrenage rapport de réduction: r Arbre d’entrée e:vitesse d’entrée Ce:couple d’entrée Arbre de sortie s:vitesse de sortie Cs:couple de sortie Dossier ressource. Dans une transmission par engrenage, on a une transmission de puissance par obstacle. C’est à dire par contact direct et successif des dents du pignon et de la roue.

Dossier ressource. d = m × Z 3-LE MODULE: Pour assurer la transmission , les pas du pignon et de la roue doivent être identiques donc: pas 1 = pas 2 = pas = p pas 2 pas 1 Pignon 1 Z1 dents Roue 2 Z2 dents d1 d2 Soit d1, le diamètre primitif du pignon. Soit d2, le diamètre primitif de la roue. Dossier ressource. On a: π × d1 = p × Z1 = périmètre du cercle primitif de la roue Donc Le rapport est appelé module de l’engrenage, Il est noté m d = m × Z On a donc : d = m × Z1 = m × Z2

Dossier ressource. d = m × Z 3-LE MODULE: Le module est défini parmi des valeurs normalisées. Il sera déterminé en fonction de la puissance à transmettre et de la résistance du matériau constituant la denture. Pour un même diamètre primitif d, les dimensions de la denture ainsi que le nombre de dents, varient en fonction du module. Dossier ressource. d = m × Z Cliquer pour animer

Dossier ressource. 4-RAPPORT DE REDUCTION: On s’aperçoit que la roue rouge tourne moins vite que le pignon gris. Un élément essentiel d’une transmission par engrenage est le rapport des vitesses de rotation, appelé rapport de transmission r ωs = vitesse de rotation de la sortie en radian par seconde ωe = vitesse de rotation de l’entrée en radian par seconde Ns = vitesse de rotation de la sortie en tour par minute Ne = vitesse de rotation de l’entrée en tour par minute Dossier ressource. Remarque: Le signe «– » proviens du fait que le pignon et la roue tournent ici dans des sens opposés.

Dossier ressource. 5-LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES A DENTURE DROITE: Caractéristiques de la denture: Diamètre primitif: d = m.Z pas: p = π.m saillie: ha = m creux: hf = 1,25.m hauteur: h = ha + hf = 2,25.m diamètre de tête: da = d + 2.m diamètre de pied: df = d - 2,5.m largeur denture: b = k . m (avec 7<k<12) Dossier ressource. Représentation:

6-LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES A DENTURE HELICOIDALE: De même usage que les précédents, ils sont très utilisés en transmission de puissance. Les dents des roues sont inclinées par rapport à l'axe de rotation des deux arbres. A taille égale, ils sont plus performants que les précédents pour transmettre puissance et couple. Du fait d'une meilleure progressivité et continuité de l'engrènement, ils sont aussi plus silencieux. Dossier ressource.

6-LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES A DENTURE HELICOIDALE: Caractéristiques de la denture: Pas réel : Pn = pi . mn = pt . cos B Pas apparent: Pt = π . mt Module réel: mn = pn / π Module apparent: mt = mn / cosB Diamètre primitif: d = mt . Z saillie: ha = mn creux: hf = 1,25.mn hauteur: h = ha + hf = 2,25.mn diamètre de tête: da = d + 2.mn diamètre de pied: df = d - 2,5.mn Dossier ressource. Représentation

Dossier ressource. L-LES ENGRENAGES INTERIEURS: Ce type d’engrenage peut être à denture droite ou hélicoïdale. Dans ce cas, on ne parle pas de pignon et de roue mais de pignon et de couronne. Il est important de remarquer que le pignon et la couronne tournent dans le même sens. Dossier ressource.

Dossier ressource. 8-LES ENGRENAGES CONIQUES: Leurs dents sont taillées dans des surfaces coniques. Ils sont utilisés pour transmettre le mouvement entre des arbres concourants, perpendiculaires ou non. Leur denture peut être droite mais aussi hélicoïdale. Pour un bon fonctionnement du couple conique, les sommets des cônes doivent être confondus. Il faut donc prévoir un montage permettant le réglage de la position axiale de ces engrenages Dossier ressource.

Dossier ressource. 9-LES ROUES ET VIS SANS FIN: L'une des roues ressemble à une vis (avec un ou plusieurs filets) et l'autre à une roue à denture hélicoïdale. Habituellement c’est la vis qui est motrice. On peut atteindre de très grands rapports de réduction (plus de 100) mais le rendement est faible. Dossier ressource. En fonction de l'angle d'inclinaison d'hélice, le système peut être irréversible. Représentation

Réducteur à engrenages Réducteur à engrenages 10-ASSOCIATION DE REDUCTEURS: Parfois, il est nécessaire d’associer plusieurs réducteurs entre eux. Exemple: Pe = Ce . ωe Pi = Ci . ωi Ps = Cs . ωs Dossier ressource. P = Puissance en W C = Couple en N . M Ω = vitesse de rotation rad/s Réducteur à engrenages Rapport r1, rendement η1 Réducteur à engrenages Rapport r2, rendement η2 r = r1 . r2 Par définition : et ; d’où: η = η1 . η 2 Par définition : et ; d’où: