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:
1. Mise en situation (voir document réponse 1 et 2) : 2

CINEMATIQUE - CIR / Equiprojectivité

Pompe de Transvasement DS

M3 : Cinématique Page 1/4

Nom : Date :

Prénom :

Classe :

1. Mise en situation (voir document réponse 1 et 2) :

La pompe de transvasement permet de mettre en mouvement un fluide.

Ce système est composé d'un levier 3

actionné par l'utilisateur, qui met en mouvement le piston 1 par l'intermédiaire de la biellette 2

Le mouvement du piston provoque le déplacement du fluide, la gestion de l'admission et du refoulement est assurée par

2 clapets anti-retour.

Le corps 0

et le piston 1 sont liés par un pivot glissant d'axe y, les autre liaisons sont des pivots d'axe z.

2. Problématique :

Le débit nominal de la pompe étant imposé par le cahier des charges, on désire calculer la vitesse de l'extrémité du

levier.

3. Travail demandé

3.1. Etude préliminaire :

Q1 : Déterminer en justifiant la nature des mouvements suivants : 1/0, 2/0, 3/0 :

1/0 : translation d'axe y car pivot glissant d'axe y entre 1 et 0 ...............................................................................

2/0 : rotation de centre B car pivot d'axe (B, z) entre 2 et 0 ....................................................................................

3/0 : mouvement plan ...................................................................................................................................

Q2 : Déterminer la nature des trajectoires suivantes : TA,1/0 et T C,2/0 T A,1/0

= droite (A, y) ........................................................................................................................................

T C,2/0

= cercle (B, BC) ....................................................................................................................................

Q3 : Tracer ces trajectoires sur le document réponse 1. Q4 : Déterminer en justifiant la nature des supports de vecteurs vitesse suivants : A,1/0 Vet C,2/0 V A,1/0

V est tangent à T

A,1/0 donc confondu à T A,1/0 = droite (A, y) ........................................................................ C,2/0

V est tangent à T

C,2/0 donc perpendiculaire au rayon de T C,2/0

Q5 : Tracer le support

C,2/0

Vsur le document réponse 1.

Q6 : Comparer en justifiant A,1/0

Vet A,3/0

V, puis

C,2/0 Vet C,3/0 V, faire apparaître ces résultats sur le document réponse 1. A est le centre de l'articulation entre 1 et 3 donc : A,1/0

V = A,3/0

V ........................................................................ C est le centre de l'articulation entre 2 et 3 donc : C,2/0 V = C,3/0 V ........................................................................

Note :

CINEMATIQUE - CIR / Equiprojectivité

Pompe de Transvasement DS

M3 : Cinématique Page 2/4

3.2. Etude cinématique avec le CIR (tracés sur le document réponse 1) :

On donne les caractéristiques de

A,1/0 V :

Direction : y

Sens : y+

Norme A,1/0

V = 50 mm/s

Q7 : Placer sur le document réponse 1

A,3/0 V.

Q8 : Tracer I

3/0 , le CIR du mouvement de 3/0. Apposer toutes les justifications graphiques qui vous semblent nécessaires (signe perpendiculaire, ...).

Q9 : Démontrer que

D,3/0

V est la perpendiculaire à la droite (I

3/0

D) passant par D :

I 3/0

, le CIR du mouvement de 3/0 se trouve à l'intersection des perpendiculaires au supports des vecteurs vitesse de 3/0

Q10 : Tracer

D,3/0 V. Q11 : Déterminer, grâce à la méthode du CIR, le vecteur vitesse D,3/0

V. Apposer toutes les justifications graphiques

qui vous semblent nécessaires.

Q12 : Donner la norme de

D,3/0 V : D,3/0

V125 mm/s .....................................................................................................................................

3.3. Etude cinématique avec l'équiprojectivité (tracés sur le document réponse 2) :

On reprend les caractéristiques de

A,1/0

V données au paragraphe 3.2

On donne la direction

D,3/0 V, cette dernière est tracée sur le document réponse 2 Q13 : Déterminer, grâce à la méthode de l'équiprojectivité, le vecteur vitesse D,3/0

V. Apposer toutes les justifications

graphiques qui vous semblent nécessaires.

3.4. Etude du débit :

On donne la relation suivante :

Q = S.V , avec :

Q = débit volumique en m

3 /s (mètre cube par seconde)

S = surface du piston en m²

V = vitesse du piston en m/s

Q14 : On donne Ø

piston = 100 mm et A,1/0 V = 50 mm/s. Donner le débit volumique de la pompe en m 3 /s :

Q = S . V avec S = ʌ . Ø

piston

² / 4 et V =

A,1/0 V Donc,

A,1/02

piston

V.4ʌ.ØQ

Application numérique :

/sm 103.9251050.4)10ʌ.(100Q

34-3-2-3

C

INEMATIQUE

CIR / Equiprojectivité

Pompe de Transvasement DS

M3 : Cinématique

Page 3/4

Document réponse 1 (CIR)

Ech : 10 mm = 25 mm/s

Admission Refoulement

Sens du mouvement

x y A B C D

Levier 3

Piston 1

Biellette 2

Corps 0

T

C, 2/0

T

A, 1/0

V

C, 2/0

V C, 3 0 V A, 1 0 V A, 3 0 V A, 1 0 V A, 3 0 I 3 0 V D, 3 0

Champs de 3/0

D' V

D', 3/0

V D, 3 0 C

INEMATIQUE

CIR / Equiprojectivité

Pompe de Transvasement DS

M3 : Cinématique

Page 4/4

Document réponse 2

(Equiprojectivité)

Ech : 10 mm = 25 mm/s

Admission Refoulement

Sens du mouvement

x y A B C D

Levier 3

Piston 1

Biellette 2

Corps 0

D,3/0 V T

A, 1/0

V A, 1 0 V A, 3 0 V A, 1 0 V A, 3 0 A' D' V D, 3 0quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36
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