SII Academy
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        • Cycle de vie d'un Système et démarche de l'ingénieur
          • Étape 1 du cycle de vie
          • Étape 2 du cycle de vie
          • Étape 3 du cycle de vie
      • 👀Exemple : GoPro Hero 4 📷
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      • 🚀Activité Corrigée : Sèche-mains Dyson AirBlade
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      • 🌵Evaluation
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      • 📚Cours
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        • La chaîne de puissance
        • Puissance et énergie
        • Grandeurs d'effort et grandeurs de flux
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        • Représentation SysML de la chaîne de puissance
      • ✏️ Activités
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        • Tapis de course (livre page 221)
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          • DT3. Documentation technique moteur synchrone
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          • DT9 : Caractéristiques techniques du véhicule « AirPod »
          • DT11 : Rendements des constituants et résistance aérodynamique du véhicule
          • DT10 : Classification des véhicules à moteur
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      • Evaluation Formative
      • Evaluation sommative
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      • 📚Cours
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      • Elève 1 - Etude d'un pot à rendre autonome et connecté
      • Elève 2 - Gérer le temps d'exposition à la lumière
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            • Démarrage d'une moto ★★★
            • La perceuse ★★★
            • Le sous marin ★★★★
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            • Quelques explications en Vidéos
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        • Mécanique : La cinématique du Point
        • Mécanique : La Résistance des Matériaux
        • Mécanique : Forces, moments et PFS 🔩 (OK)
          • 📚Cours & Généralités
            • La modélisation des actions mécaniques
              • Modélisation des actions mécaniques - Partie 1
              • Modélisation des actions mécaniques - Partie 2
            • Les forces et les moments
            • Le Principe Fondamental de la Statique
              • Initiation au PFS
              • Exercices Résolution Graphique
              • Exercices Résolution Analytique
              • Exercices 2 Statique analytique
          • ✏️ Activités
            • Exercice Camper trolley 1 ★
              • Correction
            • Pied de biche ★★
              • Correction
            • Activité Camper trolley 2 ★★★
            • Activité grue ★★★
              • Correction activité grue
            • Etude statique de solar impulse 2 ★★★★
              • Correction
            • Nettoyeur plage Statique ★★★★
              • Correction
            • Lame neige Statique ★★★★
              • Correction
          • 📚Synthèse
          • Documents à rendre
        • 📚Cours
        • ✏️ Activités
        • 📚Synthèse
      • La planification de projet ⌛️
        • ✏️ Activités
          • Planifier son déménagement ★
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  • Détermination des mouvements et trajectoires
  • Débattement vertical
  • Validation sur modèle 3D

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  1. STI2D I2D
  2. 4 - Concept de Mouvement
  3. Activités
  4. VTT tout suspendu Vario Bomba

Débattement Vertical

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Dernière mise à jour il y a 2 ans

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Le mécanisme de suspension est réprésenté ci-dessous, on peut distinguer 6 groupes de pièces : le cadre S0, le levier S3, la biellette S2, le bras oscillant S1, la partie tige S4 de l’amortisseur, la partie corps S5 de l’amortisseur et le ressort 7.

Lorsqu’un obstacle percute la roue arrière, celle-ci est projetée vers le haut. Le bras oscillant S1 pivote autour de l’axe (H,z) de la liaison pivot, réalisée par 2 roulements à contact radial, avec le cadre S0. La biellette S2, en liaison pivot d’axe (F,z) avec le bras oscillant, est entraînée et pousse le levier S3 avec lequel elle a une liaison pivot d’axe (D,z).

Le levier S3 pivote alors autour de l'axe (B,z) de la liaison pivot avec le cadre S0. La partie tige S4 de l’amortisseur, en liaison pivot d’axe (C,z) avec le levier S3, est poussée par celui-ci et rentre dans la partie corps S5 de l’amortisseur. S4 et S5 sont en liaison pivot glissant d’axe (E,x1).

Le déplacement de la tige S4 de l’amortisseur par rapport au corps S5 de l'amortisseur, lors de sa rentrée, comprime le ressort 7, ce qui va permettre d’emmagasiner l’énergie mécanique et donc de freiner la montée de la roue pour assurer le contact roue/sol.

Détermination des mouvements et trajectoires

Répondre aux questions et effectuer les tracés sur le DR1 du dossier fourni qui représente le VTT avec l’amortisseur arrière dans sa position complètement sortie.

Vous allez réaliser une analyse géométrique de la suspension afin de valider le critère de débattement. Vous devez vérifier que la valeur de course de l'amortisseur permet d'obtenir le débattement minimum spécifié au cahier des charges.

Pour répondre aux questions, vous pouvez consulter les documents techniques disponibles dans la rubrique Documents Techniques .

  • Question 1 - Définir la nature du mouvement de S1/S0.

  • Question 2 - Définir et tracer les trajectoires TF∈S1/S0et TG∈S1/S0T_{F∈S1/S0}et\ T_{G∈S1/S0}TF∈S1/S0​et TG∈S1/S0​.

  • Question 3 - Définir la nature du mouvement de S3/S0.

  • Question 4 - Définir et tracer les trajectoires TC∈S3/S0et TD∈S3/S0T_{C∈S3/S0}et\ T_{D∈S3/S0}TC∈S3/S0​et TD∈S3/S0​.

  • Question 5 - Définir la nature du mouvement de S4/S5.

  • Question 6 - Définir et tracer la trajectoire TC∈S4/S5T_{C∈S4/S5}TC∈S4/S5​.

Débattement vertical

Répondre aux questions suivantes sur le document réponse fourni.

  • Question 7 - Relever dans la page Présentation ou dans la documentation technique :

    • la course de l'amortisseur,

    • le débattement minimum du cahier des charges.

  • Question 8 - Convertir la course de l'amortisseur à l'échelle du DR1.

  • Question 9 - En tenant compte de la valeur calculée à la Question 8, reporter sur la trajectoire TC∈S3/S0 le point C, appelé C’, lorsque l'amortisseur est complètement rentré.

  • Question 10 - Trouver alors la nouvelle position du point D, F puis G, nommés D’, F’ et G’.

  • Question 11 - Mesurer le débattement vertical du point G et convertir aux dimensions réelles.

  • Question 12 - Conclure quant à la validation du critère de débattement imposé par le cahier des charges fonctionnel

Validation sur modèle 3D

Télécharger et dézipper le dossier ci-dessous

Ouvrir le fichier Etude-suspension.SLDASM.

Attention ne changer pas la position de la suspension arrière pour ne pas influencer les résultats suivants. Sinon fermer le fichier sur SolidWorks sans enregistrer et l'ouvrir à nouveau.

Si cet onglet n'apparait pas, dans le menu supérieur, sélectionner Outils / Compléments et cocher de chaque coté du module complémentaire Meca3d. Il faudra réouvrir votre assemblage.

  • Type d'étude : choisir Géométrique, cette étude nous permettra de visualiser la position des différentes pièces du mécanisme lors du mouvement.

  • Nombre de position : 100.

  • Liaison : cliquer et choisir dans la liste la liaison Pivot glissant 7.

  • Composante : cliquer et choisir Tx.

  • Positions : laisser la position initiale à 0 et indiquer la position finale de l'amortisseur correspondant à la course. Attention les unités sont en mètres.

Une fois le paramétrage correctement réalisé, lancer le calcul avec la flèche puis cliquer sur valider.

La trajectoire est créée dans l'arborescence, les résultats de l'étude sont disponibles par un clic droit dessus puis Consulter.

  • Question 13 - Relever les valeurs nécessaires et calculer le débattement vertical en répondant sur le DR1 page 13 du livret. Est-ce en accord avec votre étude précédente ?

= 60 min

= 60 min

= 60 min

Cliquer sur l'onglet Meca3d au dessus de l'arborescence à gauche.

Faire un clic droit sur Mécanisme puis Construction automatique, le mécanisme est construit de manière automatique et les liaisons ont toutes été crées :

Dans l'arborescence de Meca3D, faire un clic droit sur Analyse puis Calcul mécanique. Vous obtenez la fenêtre de paramétrage suivante :

Lire les informations et cliquer sur Continuer. Vous obtenez ensuite la fenêtre suivante :

Paramétrage de la simulation :

Pour visualiser la simulation, faire un clic droit sur Résultats puis Simulation. Lancer la lecture.

Pour afficher une trajectoire particulière afin de pouvoir exploiter les résultats de calculs, dans l'arborescence de Meca3D, faire un clic droit sur Trajectoire puis Ajouter.

Cliquer sur un point correspondant au centre de la roue arrière dans la fenêtre graphique de SolidWorks puis Ok.

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Suspension_Vario_Bomba.zipGoogle Docs
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