Fonction « transformer un mouvement »
Il s'agit de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation ou inversement. Cette fonction est caractérisée par: la précision du déplacement, la stabilité du positionnement. Ces facteurs sont liés: au jeu de liaison, à la précision géométrique et dimensionnelle des éléments, à la rigidité des composants
2. 2. Fonction « transmettre des efforts »
Cette fonction dépend des caractéristiques mécaniques des matériaux et de la morphologie des pièces. L'étude du comportement de la liaison doit prendre en compte: la résistance mécanique des filets et du le frottement, noyau de la vis, l'usure, les déformations, la résistance à la fatigue, les pressions de contact, la corrosion. Liaison helicoidale pas a droite et. 2. 3. Fonction « Limiter les pertes »
Cette fonction est relative à la perte d'énergie dans la liaison. Elle est dépend notamment du coefficient de frottement et à la précision géométrique et dimensionnelle des éléments. 3. Effort réel dans la liaison par frottement Considérons une liaison hélicoïdale assurée par un écrou et une vis frottant l'un sur l'autre, le profil est carré.
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Liaison Helicoidale Pas A Droite De
Architecture de la solution de transformation de mouvement 6. 1. Schéma de montage Ce montage est hyperstatique (h = 4). Il convient: d'imposer des tolérances serrées ou de laisser des jeux suffisants si c'est possible ou d'ajouter une liaison pour rendre le système isostatique:
6. Réglage du jeu interne
Cales de réglage
7. Solutions 7. Exemple 1
Par glissement Exemple 2
Exemple 3
Exemple 4
Exemple 5
Exemple 6
Exemple 7
7. 2. Liaison helicoidale pas a droite du. Par roulement
7. 3. Eléments standards
Exemple 8
Notons: p = pas en mm/tr, i = angle d'hélice calculé sur le p rayon moyen: tan i = 2π f = tan φ = coefficient de frottement entre l'écrou et la vis. S = surface de contact entre l'écrou et la vis. O = point de l'axe de la liaison hélicoïdale. p i 2. π Dans le cas d'une liaison parfaite, nous avons vu que la relation entre l'effort axial exercé par l'écrou sur la p vis et le moment autour de l'axe de la liaison est L EV = ± X EV. 2. π Dans le cas d'une liaison réelle avec frottement, la relation n'est pas la même. Norelem - Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 40 mm. Il faut distinguer deux cas:
3. 1. Moment moteur, effort axial récepteur
Considérons le cas ou l'écrou est moteur en rotation, la vis étant immobile par rapport au bâti. Ω
x E /V i x1
r m oy y1
V M, V /E
M
H y
V
φ
d FE /V d FE /V
p La vis est ici immobile par rapport au bâti. Notons Ω E/V x Ω E/V x le torseur cinématique de l'écrou 2π O dans son mouvement par rapport à la vis. Au point M, centre d'une surface dS, l'écrou exerce un effort dFE / V =-pdSx1 +fpdSy1. Le torseur de l'action mécanique de l'écrou sur la vis est ∫ dFE/V ∫ OM ∧ dFE/V .
Localisation (ville de départ)
Place du marché, Vitry-sur-Seine, France, Ile de France, Val de Marne
Dates
Du
07/04/2019
au
Horaires de départ
10:30
Organisateur
Comité FSGT 94
Frais d'inscription
Gratuit
Nombre d'exposants
NC participants maximum
Courses proposées
4 km - 12 km
Numéro de téléphone de l'organisateur
Voir le numéro
Informations (message des organisateurs)
Non renseigné
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