TP Treuil Goliath Nom :…………………………………………Classe : ……….… Date : ………………… Note: /20
TP Treuil Goliath Nom :…………………………………………Classe : ……….… Date : ………………… Note: /20 LANCEMENT DU TP 1. Cliquer sur l’icône pour lancer SolidWorks. 2. Cliquer sur l’icône puis sur puis sur pour charger le fichier SolidWorks du Treuil Goliath. 3. Cliquer sur l’icône située tout en haut à droite de l’écran pour réduire la fenêtre. 4. Cliquer sur l’icône située sur l’écran pour lancer le TP. Ce Treuil permet de descendre ou de remonter un bateau d’une remorque lors de la mise à l’eau ou de la sortie de l’eau. ANALYSE DES PIÈCES 1. En vous aidant de l'arbre de construction du modèle SolidWorks et du dessin d’ensemble, reportez la désignation des pièce manquantes sur la nomenclature. /2 Page 1 25 1 Ensemble roue + tambour 24 1 Ecrou H FR M12 23 1 Ecrou H M10 22 1 Plaque manivelle 21 1 Rondelle poignée 20 1 Poignée 19 1 Axe poignée 18 1 Manivelle 17 1 Axe tambour 16 1 Segment d'arrêt radial 15 2 Rondelle pignon 14 2 Coussinet 13 1 Pignon 12 1 Axe de manœuvre 11 1 Entretoise 10 1 Ecrou H FR M6 9 1 Vis H M6-100 8 2 Vis F HC M5-12 7 3 Ecrou H FR M5 6 1 Vis H M5-10 5 1 Ressort 4 1 Bouton cliquet 3 1 Axe cliquet 2 1 Corps cliquet 1 1 Corps Rep Nbre Désignation Chromé Chromé Chromé Chromé Chromé NF E 25-409 NF E 25-112 Chromé NF E 25-112 NF E 27-160 Chromé Chromé NF E 25-409 NF E 25-401 Observation Chromé d12xD20xe2 Noir Chromé Cadmié NF E 25-409 NF L 23-203 d14xD20xe1 C 60 C 60 C 45 d14xD18xL7 S 235 C 35 Matière 55 Cr 3 A-S 10 G PF 21 S 355 E 335 S 235 C 45 Cu Sn 8 P Z-A 4 G E 335 2. A l’aide du modèle SolidWorks et des repères du dessin d’ensemble, indiquez les repères des pièces sur l’éclaté ci-dessous. / 2 3. Colorier sur le dessin d’ensemble dans toutes les vues où elles sont visibles les pièces suivantes : Le pignon 13 en rouge La vis 6 en bleu L’axe 12 en vert L’écrou 23 en jaune / 2 RECHERCHE DES SOUS-ENSEMBLES Vous allez manipuler le treuil réel et classer les pièces en 6 sous-ensembles. On vous rappelle que les pièces d’un sous-ensemble doivent avoir le même mouvement. Attention pour cette manipulation le Cliquet doit être déclenché afin de supprimer le bruit, sinon votre note sera réduite. 4. Rechercher à quel sous-ensemble de pièces (A, B, C, D, F) correspondent les 25 pièces du dessin d’ensemble. A (8 pièces mobiles en rotation avec la Manivelle) : 12, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 22 B (1 pièce mobile en rotation avec le Tambour) : 25 C (11 pièces fixes) : 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 23 D (2 pièces mobiles en rotation avec la Poignée) : 20, 21 E (2 pièces mobiles avec le Bouton du cliquet) : 3, 4 F (1 pièce déformable) : ressort 5 /5 Page 2 ETUDE DES LIAISONS 5. Déduire des mouvements, la liaison entre les sous-ensembles suivants : Liaison entre A et C : liaison pivot Liaison entre B et C : liaison pivot /2 6. Déduire des mouvements, la liaison entre les sous-ensembles suivants : Liaison entre D et A : liaison pivot Liaison entre E et C : liaison pivot-glissant /2 7. Voici le schéma de ce treuil compléter : Les repères des sous-ensembles Le schéma du pignon La liaison entre A et C /3 ETUDE DE L’ENGRENAGE 8. Compter le nombre de tours N de la manivelle pour effectuer un tour du tambour. N = 2, 5 tours / 2 9. Lorsque l’on tourne la manivelle est-ce que le tambour tourne dans le même sens ? Non / 1 10. Compter le nombre de dents du tambour Zt et du pignon Zp. Zt = 36 dents Zp = 14 dents / 3 11. Calculer le rapport de transmission r = Zp / Zt r = 14 / 36 = 0,388 = 1 : 2,57 / 2 12. Comparer le rapport de transmission r avec le nombre de tour N que doit faire la manivelle pour 1 tour du tambour, en écrivant la bonne relation entre r et N. r = N r = 2 x N Page 3 r = 1 / N r = 2 / N r = 1 / N / 2 13. A l’aide du livre chapitre 47 préciser le type d’engrenage utilisé sur ce treuil (cocher les bonnes cases). à axes parallèles à axes concourants à denture extérieure à denture intérieure à denture droite à denture hélicoïdale gauche /2 14. A laide du calibre à coulisse mesurer au mieux le diamètre extérieur de la denture du tambour da, appelé aussi diamètre de tête. da = 84,5mm / 2 15. Calculer le module m de la denture sachant que : da = m (Z + 2 ) m = da / ( Z + 2 ) = 84,5 / ( 36 + 2 ) = 2,22mm /2 16. Rechercher dans le tableau ci-dessous le module normalisé le plus proche de celui trouvé à la question 15. Série principale 0,5 0,6 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Série secondaire 0,55 0,7 0,9 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 7 9 11 m = 2,25mm / 2 17. Calculer le diamètre primitif d du tambour sachant que ( d = m . Z ) Z nombre de dents du tambour Zt trouvé à la question 10 et m module trouvé à la question 16. d = 2,25 x 36 = 81mm /2 18. Le module du pignon est-il obligatoirement le même que le module du tambour ? Oui / 1 19. Mesurer au mieux à l’aide du calibre à coulisse le diamètre de tête da du pignon. da = 36mm / 2 20. Calculer le diamètre primitif d du pignon, sachant que ( d = m . Z ) Z nombre de dents du pignon Zp trouvé à la question 10. d = 2,25 x 14 = 31,5mm / 2 21. Calculer l’entraxe du pignon et du tambour. Entraxe = ( 81 + 31,5 ) / 2 = 56,25mm / 2 ETUDE DE LA FABRICATION ET DU ROLE DES PIECES 22. Les pièces n’ont pas toutes été fabriquées de la même façon. En lisant les définition, indiquez le mode d’obtention des pièces suivantes: Page 4 Le corps : embouti Le tambour : moulé La poignée : moulée La manivelle : pliée Le bouton du cliquet : moulé L’axe du tambour : usiné / 2 23. Quel est le rôle de la forme repéré A sur la corps ? La forme A est une nervure qui renforce la rigidité du corps / 2 24. Quel est le rôle du trou repéré B ? Le trou B permet le passage de la fixation de l’extrémité du câble relié au tambour /2 25. Comment est obtenue la forme repérée C ? Par emboutissage / 1 26. Quel nom donne-t-on au trou repéré D ? Un trou oblong / 1 27. Quel est le rôle de l’ergot repéré E ? L’ergot empêche la rotation du coussinet 14 / 2 28. Quel est le rôle du trou repéré F sur la manivelle ? Le trou F permet à la manivelle d’entraîner l’axe 12 en rotation / 2 29. Quel est le rôle du segment d’arrêt 16 ? Le segment d’arrêt empêche la translation de l’axe 12 /2 30. Avec quel outil démonte-t-on le segment d’arrêt 16 ? Avec un tournevis / 2 31. Pourrait-on remplacer le segment d’arrêt 16 par un anneau élastique pour arbre (circlips extérieur) ? Observer bien le treuil réel. Non car le montage du segment d’arrêt 16 se fait radialement alors que le montage de l’anneau élastique pour arbre se fait axialement / 3 ETUDE DE LA SECURITE Page 5 32. En observant le Treuil réel, donner la charge maximum que peut déplacer ce Treuil ? Indiquez l’unité de masse correctement. 425kg / 2 33. En lisant la notice d’utilisation dites si l’on peut dérouler complètement le câble du tambour lors de la mise à l’eau du bateau ? Non il faut laisser 4 à 6 tours d’enroulement afin de maintenir une friction suffisante /2 34. Peut-on tirer une personne avec ce treuil ? Non / 2 35. Que faut-il faire avant chaque utilisation du treuil ? Examiner les pièces du treuil afin de voir l’état d’altération des pièces et graisser les pignons / 2 Fin du TP Ramener au professeur tous vos documents et tout le matériel Total sur 72 : ………………….. Page 6 uploads/s3/ tp-treuil-prof.pdf
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- Publié le Nov 05, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
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