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

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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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


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