Cutter - R 2
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Recherches Spécifiques
MARQUES
Le cutter R2 est adapté pour tout type de gros hachages, hachages fins, émulsions, sauces, broyages, mélanges et pétrissage. Le cutter R2 est très robuste avec son moteur asynchrone industriel et son bloc moteur en polycarbonate, qui permet un usage intensif. Moins de 2 minutes suffisent pour réaliser un steak tartare ou une pâte d'amande. Robot Coupe R2 d’occasion | Plus que 3 exemplaires à -65%. Tous les modèles sont dotés d'une commande pulse permettant de travailler par impulsions pour une meilleure précision de coupe. Le cutter R2 est livré avec une cuve en inox de 2, 9L, avec couvercle et poignée, ainsi qu'un couteau 2 lames lisses inox avec capuchon démontable. Ce cutter est adapté aux établissement de 10 à 20 couverts. Caractéristiques
Longueur (en mm)
200
Hauteur (en mm)
350
Marque
Robot Coupe
Puissance (en W)
550
Voltage
230 V / 50 Hz
Volume de la cuve (en litres)
2. 9
Profondeur (en mm)
280
Poids net (en kg)
10
Type de Garantie
1 an: pièces, main d'oeuvre, déplacements
- 1 cuve en inox 2, 9L avec poignée et couvercle - 1 couteau 2 lames lisses inox
Prix spécial
1 055, 70 € TTC
Prix pour 1 produit.
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Robot Coupe R2 Blade
Il comprend:
• Un couteau lisse en standard
• Une fonction pulse pour une meilleure efficacité
Ce modèle existe uniquement en 1 vitesse (monophasé): 1 500 tr/min
Accessoires disponibles:
Fiche technique Puissance 550 W Alimentation 230 V Vitesse 1 vitesse: 1 500 tr/min Capacité de la cuve 2, 9 L Poids 11 Kg Dimensions (LxPxH) 20 x 28 x 35 cm Débit 1 Kg / operation Nombre de couverts 10-20 Nombre de couteaux compatibles 3
Téléchargement Notice & plan éclaté R2
Batteur-mélangeur, base haute, 40 lt, vitesse variable.
3) Quels sont les éléments articulés sur la coupole 6? A) ETUDE DE L'EFFORT DEVELOPPE PAR LE VERIN:
I) IDENTIFICATION DES DONNEES
Pour cette étude on se placera dans la condition limite fixée par le fabriquant c'est à
dire une charge à soulever de 3 tonnes. II) IDENTIFICATION DU PROBLEME POSE:
Cette partie vise, par une étude statique graphique, à déterminer pour une position
donnée du cric en charge l'effort fourni par la tige du vérin. III) RESOLUTION D'UNE POSITION PARTICULIERE
L'objectif étant de déterminer l'action au point F de la pièce 3 sur la pièce 4 il vous
faudra:
•
Isoler plusieurs systèmes, composés d'une ou plusieurs pièces. Chaque système isolé constituant une étape de votre démarche, il vous faudra à
chaque fois:
• Préciser la ou les pièces isolées. Faire le bilan des actions extérieures sur le système isolé. Appliquer le principe fondamental de la statique graphique. Schéma cinématique cric hydrauliques. Effectuer la construction graphique sur le document DR1 en
prenant comme échelle des efforts 1cm = 10000 N.
Schéma Cinematique Cric Hydraulique
4) Le cahier des charges impose au constructeur un effort manuel maximal à fournir
de 300 N sur un levier d'environ 600 mm. Comparez et conclure. Donner le coefficient multiplicateur entre l'effort fourni par l'utilisateur et l'effort
nécessaire pour soulever la charge: conclure. FIN DU T. P.
4
Schéma Cinématique Cric Hydrauliques
INTRODUCTION:
A) Dans un premier temps cette étude propose de rechercher l'effort que doit fournir le
groupe hydraulique pour soulever une charge de 3 tonnes. (étude relative au triangle
de levage). B) Après analyse des résultats obtenus, l'étude portera sur la vérification des données
du constructeur concernant le groupe hydraulique ( pression maximale admissible). C) La démarche aboutira sur la recherche de composant assurant la sécurité du
mécanisme ainsi que sur leur réglage. D) Enfin, l'étude portera sur le confort d'utilisation, notamment une analyse
concernant le rapport entre l'effort fourni par l'utilisateur et l'effort servant à soulever
la charge. Schéma cinématique cric électrique - Combles isolation. 1
ETUDE PRELIMINAIRE DU MECANISME
En vous référant au plan d'ensemble ainsi que sur l'objet technique étudié:
Liaisons dans le système de levage:
1) Donnez, sur le châssis composé des deux carters repérés 1, les éléments articulés ainsi
que les centres des liaisons ( utilisez le document DR1). 2) Quels sont les éléments articulés sur le triangle de levage 4?
Schéma Cinématique Cric Hydraulique
Choisir à nouveau résultats
Choisir le menu cinématique. Dans ce menu Trajectoire choisir l'option: Pt-pièce. Entrez au clavier le point ( 500, 0). Ce point appartient à la pièce 6. La trajectoire s'effectuera par rapport à la pièce 1: la trajectoire apparaît à l'écran. Ensuite choisir dans le menu trajectoire Valeur et donner suivant l'axe y la hauteur du
véhicule au temps déterminé en 5). De même donner la hauteur maxi de levage du
cric. 3
B) VERIFICATION DES DONNEES DU CONSTRUCTEUR DU LE VERIN:
1) Déterminez en vous aidant du plan d'ensemble ainsi que du mécanisme les
caractéristiques dimensionnelles ( section) du vérin équipant le cric roulant. Schéma cinématique cric hydraulique hd. 2) En déduire la pression maximale dans la chambre du vérin. 3) Comparer cette valeur par rapport à la
pression admissible donnée par le
constructeur du cric. Conclusion. 4) Quel est l'élément du mécanisme qui permet
de ne pas soulever une charge de plus de
trois tonnes? C) REGLAGE DE LA SECURITE:
1) Calculer l'effort maximum que doit fournir le ressort 44 pour résister à la pression
maximale calculée en 2) sachant que cette force dépend du diamètre de la conduite et de la
pression maxi.
2) Calculer le coefficient de raideur du ressort 44 utiliser la formule suivante:
K = G. d^4 / ( 8. n. D^3)
G = 80 000 N/mm² ( caractéristiques de l'acier)
n: nombre de spires. D: diamètre d'enroulement
d: diamètre du fil. 3) Par rapport à la longueur libre déterminer l'écrasement nécessaire du ressort. Etude cinematique et statique Cric - hallier-SI-STI. 4) Donner en fonction des caractéristiques de la vis 42 le nombre de tour de vis pour
passer de la longueur libre à la longueur souhaitée du ressort. D) VERIFICATION DU SYSTEME DE POMPE AUTONOME:
Donnée: La pression maximale dans la chambre du vérin nécessaire pour soulever une
charge de 3 tonnes précédemment calculée. Hypothèse: On néglige le perte de charge dues aux fuites. On sait que le piston de la pompe hydraulique doit pour pouvoir injecter le fluide dans la
chambre du vérin atteindre également cette pression. 1) Déterminer le diamètre du piston de la pompe. 2) Calculez la force maximale que l'on doit appliquer au piston pour obtenir une telle
pression. 3) Calculez analytiquement la force qu'il faut appliquer sur la barre de commande
pour pouvoir lever une charge de trois tonnes avec le cric ( voir document DR2).