WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

CFAO d'une bétonnière de chantier (modèle BM-4407)

( Télécharger le fichier original )
par BAHA Bouziane NACERI Mohamed
Université Mohamed Khider-Biskra - Ingénieur d'état en génie mécanique option: construction mécanique 0000
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

TABLE DES MATIERES

Introduction

01

GENERALITES SUR LES BETONNIERES DE CHANTIER

I. Généralités

03

I.1. Bétonnière portée sur camion (camion malaxeur)

03

I.2. Bétonnières à action continue

04

I.3. Bétonnières à tambour basculant

05

I.3.1. Principe de fonctionnement

06

I.3.2. Vue de la bétonnière étudiée

07

CALCUL D'UNE BETONNIERE A TAMBOUR BASCULANT

Partie 1 : Calcul de la chaîne

II.1.1. Choix de la chaîne

08

II.1.2. Détermination du Nombre de dents du pignon et de la roue 

09

II.1.3. Calcul de la puissance nette 

09

II.1.4. Calcul de la longueur de la chaîne 

10

II.1.5. Détermination de l'entraxe

11

II.1.6 Vérification de l'angle d'enroulement

11

II.1.7 efforts appliques sur une chaîne

12

Partie 2 : Calcul et dimensionnement des éléments du réducteur

II.2.1 Calcul de denture 

14

II.2.2 Calcul des rapports de transmission i 

14

II.2.3 Calcul des éléments du réducteur à engrenage conique

14

II.2.4 Tableau des valeurs calculées

15

II.2.5. Vérification des engrenages, d'après la méthode de G. Henriot

16

1°/ calcul à la rupture des engrenages 

16

2°/ calcul à la pression superficielle 

21

Partie 3 : Calcul et dimensionnement de l'arbre

II.3.1. Au plan vertical 

25

1°/ Calcul des réactions 

26

2°/ Calcul des moments

26

3°/ Diagramme des moments 

27

II.3.2. Au plan horizontal 

28

1°/ Calcul des réactions 

28

2°/ Calcul des moments

28

3°/ Diagramme des moments 

30

II.3.3. Calcul du moment de flexion max 

31

II.3.4. Calcul du moment de torsion 

31

II.3.5. Calcul du moment idéal 

31

II.3.6. Choix du diamètre de l'arbre  

32

II.3.7. Choix et calcul de vérification des clavettes

32

Partie 4 : Calcul des roulements

II.4.1. Cas isostatique 

34

II.4.2. Palier A 

35

II.4.3. Palier B 

35

Partie 5 : Calcul du diamètre de l'arbre encastré et les roulements

II.5.1. Calcul du diamètre de l'arbre encastré

36

II.5.2. Détermination des roulements de grand diamètre

37

II.5.3. vérification de l'arbre encastré

38

Partie 6 : Calcul et dimensionnement des éléments du réducteur

II.6.1. Schéma cinématique du réducteur de vitesse

40

II.6.2. Calcul de denture

40

II.6.3. Calcul des rapports de transmission i

40

II.6.4. Recherche et calcul des paramètres du premier étage

41

II.6.5. Recherche et calcul des paramètres du deuxième étage

43

CAO DES ELEMENTS DE LA BETONNIERE

III.1. La conception assistée par ordinateur (CAO) 

45

III.2. Aperçu sur SolidWorks

45

III.2.1. CosmosWorks 

45

III.2.2. CosmosMotion

46

III.2.3. CosmosFloworks

46

III.2.4. CamWorks

46

III.3. CAO des éléments de la bétonnière

47

III.3.1. Réalisation d'engrenage 

47

III.3.2. Conception de Réducteur manuel 

48

III.3.3. Conception du châssis

48

III.3.4. Conception de La cuve

49

III.3.5. Le moteur de la bétonnière

50

III.4. Utilisation de CosmosWorks 

51

III.5. Affichage des résultats de l'analyse 

52

III.6. Diagrammes de tracés de résultats sondés 

55

FAO DE L'ARBRE DU REDUCTEUR

IV.1. La fabrication assisté par ordinateur ( FAO )

57

IV.2. Etape mise en oeuvre du logiciel

57

IV.2.1. Choisir le mode de travail

57

IV.2.2. Définir la machine et directeur de CN

58

IV.2.3. Définir le brut

59

IV.2.4. Définir les origines

60

IV.2.5. Définir les formes usinables « entités d'usinage »

61

IV.2.6. Définir, générer les opérations.

62

IV.2.7. Choix des outils et des paramètres de coupe

63

IV.2.8. Générer le parcours d'outil « Simulation »

65

IV.2.9. Générer le programme ISO

66

Conclusion générale

68

Annexes

 

Références bibliographiques

 

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein