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<title>PEM2T</title>
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<section>
<article>
<h1>Etude ressort droit</h1>
<h2>Introduction g&eacute;n&eacute;rale :</h2>
<p>&emsp;Dans le cadre de l&rsquo;analyse du ressort de l&rsquo;embrayage centrifuge, nous avons proc&eacute;d&eacute; &agrave; plusieurs &eacute;tudes afin de d&eacute;finir la valeur de la raideur de notre ressort, dans le but de conna&icirc;tre plus pr&eacute;cis&eacute;ment le comportement de notre embrayage. Nous avons commenc&eacute; par &eacute;tudier le ressort droit, afin d&rsquo;aboutir &agrave; un mod&egrave;le du ressort correspondant &agrave; la r&eacute;alit&eacute;.</p>
<p>&emsp;Pour &eacute;tudier le ressort droit nous avons r&eacute;alis&eacute; trois type d&rsquo;&eacute;tudes : &nbsp;</p>
<ol>
<li>Etude th&eacute;orique</li>
<li>Simulation</li>
<li>Etude exp&eacute;rimentale</li>
</ol>
<h2>1. Etude th&eacute;orique</h2>
<p>&emsp;Pour cette partie, nous avons utilis&eacute; une formule trouv&eacute;e dans le Guide des Sciences et Technologies industrielles, permettant de calculer la raideur d&rsquo;un ressort droit en fonction de diff&eacute;rents param&egrave;tres propres au ressort et au mat&eacute;riau le composant.</p>
<p>&emsp;Nous avons donc &eacute;tabli le tableur Excel suivant.</p>
<div class="fotorama" data-allowfullscreen="true" data-nav="thumbs" data-thumbwidth="150px"><img src="index/images/photosressdroit/calculktheo.JPG" /></div>
<p>&emsp;Apr&egrave;s mesure des caract&eacute;ristiques du ressort, et calcul du module de Coulomb, nous avons pu obtenir une valeur de raideur de <b>k=2,28 N/mm</b>. Cela nous a donc donn&eacute; une base de comparaison pour la suite des &eacute;tudes.</p>
<h2>2. Simulation</h2>
<p>&emsp;Nous avons effectu&eacute; la partie simulation sur SolidWorks. Pour cela il a suffit de mod&eacute;liser le ressort aux bonnes dimensions, et d&rsquo;appliquer une force &agrave; une extr&eacute;mit&eacute; (en fixant l&rsquo;autre extr&eacute;mit&eacute;).</p>
<p>&emsp;Nous avons choisi comme mat&eacute;riau un acier de module d&rsquo;Young E = 210 GPa pour avoir un premier r&eacute;sultat, avec dans l&rsquo;id&eacute;e d&rsquo;adapter le mat&eacute;riau en fonction de nos r&eacute;sultats exp&eacute;rimentaux. Les r&eacute;sultats r&eacute;els et simul&eacute;s se sont finalement r&eacute;v&eacute;l&eacute;s tr&egrave;s proches, nous avons donc gard&eacute; cet acier.</p>
<p>&emsp;Nous avons ainsi obtenu le r&eacute;sultat de la simulation en d&eacute;placement.</p>
<div class="fotorama" data-allowfullscreen="true" data-nav="thumbs" data-thumbwidth="150px"><img src="index/images/photosressdroit/ressdroitsimul.PNG" /></div>
<p>&emsp;Remarque : les appuis-plans que l&rsquo;on voit tout le long du ressort ont pour but d&rsquo;obliger le ressort &agrave; se d&eacute;former dans une seule direction.</p>
<p>&emsp;Gr&acirc;ce &agrave; la formule de la force de rappel du ressort : F = k(l-lo) nous avons pu trouver k.</p>
<p>&emsp;Nous avons appliqu&eacute; une force de 1N, qui engendre un allongement du ressort de 0,43 mm.</p>
<p>&emsp;Nous obtenons donc <b>k = 2,33 N/mm</b>.</p>
<h2>3. Exp&eacute;rimentation</h2>
<p>&emsp;Dans cette partie, nous avons r&eacute;alis&eacute; une exp&eacute;rience afin de d&eacute;terminer la raideur du ressort droit. Pour cela, nous avons fix&eacute; le ressort &agrave; un point, puis suspendu des poids &agrave; l&rsquo;autre extr&eacute;mit&eacute;, en faisant augmenter la charge progressivement.</p>
<p>&emsp;Apr&egrave;s avoir mesur&eacute; la longueur &agrave; vide du ressort, nous avons relev&eacute; les valeurs d&rsquo;allongement en fonction de la masse suspendue.</p>
<div class="fotorama" data-allowfullscreen="true" data-nav="thumbs" data-thumbwidth="150px"><img src="index/images/photosressdroit/photo1.png" /> <img src="index/images/photosressdroit/photo2.jpg" /> <img src="index/images/photosressdroit/photo3.PNG" /></div>
<p>En appliquant le PFS sur le ressort, nous avons : </p>
<p>$$mg = k ×(l-lo)$$</p>
<p>&emsp;En tra&ccedil;ant la courbe repr&eacute;sentant la force (le poids) en fonction de l&rsquo;allongement, on peut trouver k, puisqu&rsquo;on a une droite proportionnelle dont le coefficient directeur est &eacute;gal &agrave; la raideur du ressort.</p>
<div class="fotorama" data-allowfullscreen="true" data-nav="thumbs" data-thumbwidth="150px">
<img src="index/images/photosressdroit/kexperimentationtab.PNG" />
<img src="index/images/photosressdroit/calculkcourbe.JPG" />
</div>
<p>&emsp;En faisant &ccedil;a, on trouve une raideur telle que : <b> k = 2,34 mm.</b> </p>
<h3>Remarque :</h3>
<p>&emsp;A partir d&rsquo;une certaine charge, on constate une variation dans la courbe, ce qui signifie que, lors de notre test, nous avons d&eacute;pass&eacute; la limite &eacute;lastique du ressort et que nous sommes arriv&eacute;s dans sa zone de d&eacute;formation plastique.</p>
<h3>&emsp;Conclusion des &eacute;tudes sur le ressort droit</h3>
<p>R&eacute;sultats :</p>
<div class="fotorama" data-allowfullscreen="true" data-nav="thumbs" data-thumbwidth="150px"><img src="index/images/photosressdroit/synthese.JPG" />
</div>
<p>&emsp;Nous constatons que les r&eacute;sultats sont tr&egrave;s similaires, nous sommes donc assur&eacute;s de la coh&eacute;rence de ce mod&egrave;le. Ainsi nous pouvons le conserver pour l&rsquo;&eacute;tude du ressort courbe.</p>
<h2>
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<img id="arrowRight" src="index/images/arrow-right.png"></img>
</h2>
</article>
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