DESSIN TECHNIQUE Mecanique [PDF]

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Zitiervorschau

DESSIN TECHNIQUE

1/ Définition Le dessin technique est le moyen d’expression indispensable et universel de tous les techniciens. C’est lui qui permet de transmettre à tous les services de production la pensée technique et les impératifs de fabrication qui lui sont liés. C’est pourquoi ce langage conventionnel est soumis à des règles ne permettant aucune erreur d’interprétation et définies par la normalisation.

2/ Rôles du dessin • Permettre la fabrication, le montage, le contrôle et l’entretien des mécanismes • Permettre la conception c’est-à-dire l’invention des mécanismes (C.A.O) • Permettre de réduire le prix en réduisant les temps de fabrication et de montage (F.A.O)

TYPES DE DESSINS LE DESSIN D’ENSEMBLE C’est dessin ou toutes les pièces sont représentées montées, c’est-àdire dans les positionnement de fonctionnement. Celui-ci permet de comprendre le fonctionnement du mécanisme à partir de la description des formes, des dimensions et de l’organisation des pièces qui le constituent.

LE DESSIN DE DÉFINITION Il représente une pièce extraite du dessin d’ensemble. Il doit définir la pièce intégralement de la manière la plus complète possible. Ce plan servira pour la fabrication de la pièce.

LE DESSIN DE FABRICATION

SUPPORT DU DESSIN TECHNIQUE Formats normalisés Les dessins sont le plus souvent exécutés sur des calques pré-imprimés ou imprimés en sortie d’un logiciel de D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur ) sur du papier à dessin. Ces supports ont des dimensions normalisées : •Format A4 : 210 x 297 (mm) •Format A3 : 297 x 420 (mm) •Format A2 : 420 x 594 (mm) •Format A1 : 594 x 840 (mm) •Format A0 : 840 x 1188 (mm) surface : 1 m² Pour des dessins de dimensions supérieures le papier est utilisé en bande et sur mesure.

Le cadre (marge) Matérialisé par un trait continu fort 0.7mm. Elle est de 20 mm pour les formats A0 et A1, et de 10 mm pour les formats A2, A3 et A4

Le cartouche C’est la carte d’identité du dessin, il rassemble les renseignements essentiels : échelle principale, titre, symbole ISO de disposition des vues (norme européenne de projection), format, éléments d’identification (numéro de référence du document, nom du dessinateur, date …).

La nomenclature Elle complète le dessin d’ensemble, en dressant la liste de tous les éléments constitutifs du système dessiné (pièces, composants standards). Chaque élément est répertorié, numéroté, classé et tous les renseignements nécessaires le concernant sont indiqués (repère, nombre, désignation, matière et observation).

TYPE DE TRAIT TYPE de TRAIT

DESIGNATION Trait continu fort

APPLICATIONS Arêtes et contours vus. Cadre et cartouche

Trait interrompu court fin (ou pointillé)

Arêtes et contours cachés

Axes Trait mixte fin (ou trait d’axe)

Plan de coupe ou de symétrie

Trait continu fin

Lignes d’attache de cotes Hachures

Continu ondulé fin ou Rectiligne en « zigzag »

Trait mixte fin à deux tirets

Limites de vues ou de coupes partielles Contours de pièces voisines Parties situées en avant du plan de coupe

MISE EN PAGE

MISE EN PAGE

MISE EN PAGE

PROJECTION ORTHOGONALE Un dessin est une projection c’est une représentation bidimensionnelle d’un système tridimensionnel, c’est-à-dire, une projection de l’espace 3D vers un espace 2D (la feuille de papier ou l’écran de l’ordinateur)

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

PROJECTION ORTHOGONALE

ECHELLES Le rôle : Les échelles permettent de dessiner un objet de grande et petite dimension , sur une feuille de papier au format normalisé. Echelles normalisées - Pour dessiner une pièce ou un mécanisme on utilise de préférence quand c'est possible, l'échelle 1:1, appelée aussi échelle réelle. - Echelles de réduction à utiliser: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:200 000 - Echelles d'agrandissement à utiliser: 2:1, (2,5:1), 5:1, 10:1, (25:1), 50:1, etc ...

dimension dessin = dimension réelle x échelle Désignation : Echelle 1:1 pour la grandeur réelle de l’objet Echelle X:1 pour l’agrandissement de l’objet Echelle 1:X pour la réduction de l’objet

INTERSECTIONS INTERSECTION CYLINDRE-PLAN

INTERSECTIONS INTERSECTION CYLINDRE-CYLINDRE

INTERSECTIONS INTERSECTION CONE-PLAN

LES COTATIONS

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cotation 4. Cotation angulaire Les valeurs angulaires doivent être inscrites selon la figure a, et parfois les valeurs sont inscrites horizontalement selon la figure b

• Cotation d’une corde: la valeur linéaire) • Cotation d’un arc : la valeur de la longueur de l’arc • Cotation d’un angle : la valeur angulaire de l’arc en degrés

cotation 5. Cotation des chanfreins Les cotations des chanfreins doivent être inscrites soit par : 1. la valeur horizontale et l’angle d’inclinaison du chanfrein, 2. la valeur verticale et l’angle d’inclinaison du chanfrein 3. La longueur et l’angle d’inclinaison du chanfrein 4. La longueur horizontale et verticale du chanfrein

cotation 6. Dispositions particulières

Pour coter un rayon, on trace : • une ligne de cote ayant pour direction un rayon de l’arc • une flèche pointée du côté concave de l’arc ; si l’on manque de place, il est possible de tracer la flèche du côté convexe.

cotation

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A - COUPES

VUE EN 3D

PROJECTIONS PLANES

I - OBJECTIFS Des pièces ont des formes plus ou moins complexes qui apparaissent le plus souvent en pointillés sur les vues extérieures classiques. Pour des raisons de compréhension et de facilitée de lecture le dessinateur possède deux outils supplémentaires qui sont : Les sections Les coupes Ces outils permettent d’éviter la surcharge des dessins. Le principe consiste effectuer un ‘sciage’ fictif sur une ou plusieurs pièces suivant un ou plusieurs plans et de regarder la partie coupée suivant une direction dite ‘de coupe’.

I - PRINCIPE • 1. Choisir un plan de coupe

• 2. Couper la pièce

I - PRINCIPE • 3. Retirer la moitié de pièce

• 4. Projeter la partie restante

II - REPRESENTATION • 1. Représentation de la matière coupée : Hachures

• 2. Représentation de la pièce coupée

• 3. Différence entre vues extérieures et vue en coupe

III. DEFINITIONS ET TRACE PRATIQUE DE LA VUE EN COUPE • 1. Tracé du plan de coupe

• 2. Sens d ’observation

• 3. Enlèvement par la pensée de la moitié de pièce

• 4. Repérage du plan de coupe

• 5. Indications de coupe

• 6. Désignation de la vue en coupe

7. En bref :

Les hachures :

B - DEMI-COUPE

I - PRINCIPE • 1. Choisir un plan de coupe

• 2. Couper la pièce

I - PRINCIPE • 3. Retirer le quart de pièce

• 4. Projeter la partie restante

II - REPRESENTATION • 1. Représentation de la matière coupée : Hachures

• 2. Représentation de la pièce coupée

• 3. Représentation finale

• 4. Comparaison avec la vue en coupe simple

C - COUPE PARTIELLE OU LOCALE

Il s ’agit de montrer un détail intérieur sans pour autant couper l ’ensemble de la pièce. On utilise cette représentation pour les pièces cylindriques : axes, arbres, etc.

PRINCIPE ET REPRESENTATION • 1. Détail intérieur à représenter : on coupe localement la pièce

• 2. Aucune désignation n’est à définir, exceptée les limites de coupe partielle par un trait en zig-zag ou à main levée le plus souvent :

D - COUPE BRISEE A PLANS PARALLELES

Intérêt : Permettre la définition de formes intérieures situés dans des plans parallèles mais « décalés » les uns par rapport aux autres.

I - PRINCIPE • 1. Définir les plans de coupe

• 2. Couper la pièce

I - PRINCIPE • 3. Retirer la moitié de pièce

• 4. Projeter la partie restante

II - REPRESENTATION • 1. Représentation complète avec les désignations des plans de coupe et de la coupe A-A

III. DEFINITIONS ET TRACE PRATIQUE DE LA VUE EN COUPE • 1. Tracé des plans de coupe

• 2. Changement de plan de coupe

• 3. Repérage des différents plans de coupe : Correspondance avec la vue en coupe

Remarque importante : On s ’affranchit souvent de ces détails de représentation pourtant bien explicites !!

• 3. Sens d ’observation

• 4. Désignation de la vue en coupe

D - COUPE A PLAN OBLIQUE • Le plan de coupe est constitué des plans sécants. • La vue en coupe est obtenue en ramenant dans un même plan tous les tronçons coupés. Les morceaux coupés s’additionnent. Dans ce cas, la correspondance des vues n’est que partiellement respectée.

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO) Les vis et les écrous

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO) Les vis et les écrous

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO)

Les Roulements à billes

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO) Les joints d’étanchéité : les joints toriques

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO) Les joints d’étanchéité : les joints à lobes

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO) Les joints d’étanchéité : les joints à lèvres

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO)

Les Clavettes

Les anneaux élastiques

Représentation simplifiée des pièces standards (Normes ISO) Les Engrenages droits

Les Engrenages coniques

Formes technique

Formes technique