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règles de l'isostatisme • Représentez les symboles dans les vues où leurs positions EXERCICES : 6/9 Proposer différentes solutions de mise en position  



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Exercices sur la mise en position isostatique - prof doc EXERCICES D'après les figures et les spécifications à respecter pour l'usinage considéré (surface en 



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Exercice 4 : sur la pièce ci-dessous, on souhaite réaliser le dressage de la face avant, l'épaulement et l'alésage avant Prise pièce mandrin 3 mors doux, mise en  



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réaliser un posage fiable et répétable S ISOSTATISME 4-5 Liaison annulaire 1-2-3-4 pivot glissant 5 ponctuelle Exercice S POSAGES CLASSIQUES 



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CORRIGE PARTIE A – ÉLABORATION DE LA PIÈCE BRUTE d'isostatisme semblent inconnues pour certains qui n'hésitent pas à éliminer plus de 6 degrés de Les candidats sont rompus aux exercices de décodage des spécifications



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exercice n° 2 proposition de corrigé Section : En vue de la fabrication d'une série de 1000 pièces, fusées pour char à voile suivant plan ci-joint il 



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Mode opératoire Exercice 3 • Mettre la pièce dans le mandrin • Monter un outil couteau sur le porte outil (Régler la hauteur) • Installer l'outil à la bonne hauteur



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Le parallélépipède rectangle ▫ La définition d'un isostatisme puis la réalisation du montage d'usinage font appel à beaucoup de jugement (expérience)



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Vous êtes invités, pour que l'exercice soit formateur, à proposer vos réponse aux questions avant de valider à l'aide du corrigé Liaison équivalente – association 

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[PDF] isostatisme dans letau 1

MISE EN POSITION ISOSTATISME

On parle d'une pièce mise en positionISO STATISME lorsque tout les degrés de liberté sont supprimés.

I.Exemple d'un prisme pris en étaux de fraisagea)APPUI PLANOn vient de réaliser une liaison APPUI PLAN qui élimine3 degrés de liberté, 1 translation et 2

rotations. Les 3 points ne sont pas alignés, ils forment un triangle et ils sont éloignés les plus

possibles les uns des autres. b)APPUI LINEAIRE RECTILIGNEEgalePosition 31
22-31
z xx y12 3

PtsTxTyTz RxRyRzMise en place

sur machine

Représentation des cales d'étaux

par des flèches appelésnormalesMouvement supprimé par les

3 points (ou les 2 cales)XZ

Y

Représentation symbolique par des vecteurs

appelés normale de repérageTableau des mouvements de Translation (Tx, Ty,Tz) ou Rotation (Rx, Ry, Rz) supprimés 45
XZ

YReprésentation du mors

fixe par desnormalesMouvement supprimé par les

2 points (ou le mors fixe)

2

On vient de réaliser une liaison APPUI LINEAIRE RECTILIGNE qui élimine2 degrés de liberté,

1 translation et 1 rotation.

c)APPUI PONCTUELOn vient de réaliser une liaison APPUI PONCTUEL qui élimine1 degrés de liberté, 1 translation

Prisme en position Isostatique : 6 Degrés de liberté supprimésx

544-5y

z z

PtsTxTyTz RxRyRz

6XZ Y x 66
y z z

PtsTxTyTz RxRyRz

Points TxTyTz RxRyRz

3

d)GénéralitéTous solides dans l'espace possèdent 6 degrés de libertés,dont 3 translations et 3 rotations par rapport à une base

orthogonales.

e)Condition isostatiqueCes 6 mouvements représentent les 6 degrés de liberté du solide. Pour immobiliser un solide dans l'espace, il

suffit desupprimer ces 6 degrés de liberté.

Pour une meilleure stabilité de la pièce sur le porte-pièce, on choisi de mettrele nombre d'appuis maximum

surla plus grande surface.

En fabrication, l'isostatisme, c'est l'étude de la suppression des degrés de liberté d'un solide. Il est en effet

préférable que la pièce soit bien mise en place pendant les opérations d'usinage. Pour supprimer les degrés de

liberté, il suffit d'utiliser une ou plusieurs liaisons qui s'opposent au mouvement. La pièce doit être positionnée

par rapport à la machine dans une situation telle que l'on puisse réaliserplusieurs pièces identiques.

ATTENTION : Il ne faut pas confondre la mise en position (qui correspond à l'isostatisme) et le maintien de

la pièce par un serrage.

Autre cas de mise en position dans létau.

Les 6 degrés de liberté sont :

· 3 translations (Tx, Ty, Tz)

· 3 rotations (Rx, Ry, Rz)

x zPts Tx Ty Tz Rx Ry Rzx y 4 f)Face de référenceExemple:Usinage d'un épaulement : On désire réaliser l'usinage de cet épaulement dans une pièce prismatique: Pour pouvoir situer avec précision cet épaulement, il nous faut connaître sa position par rapport aux bords de la pièce. ðxestla première cote qui nous informe sur la position de cet

épaulement.

La cotex est liée à la face A :A est une "face de référence". ðy estla deuxième cote qui va nous permettre de situer avec précision la position de l'outil (profondeur de l'épaulement). La cotey est liée à la face B :B est une "face de référence". x et y sont les deux cotes qui définissent l'épaulement : - la cote10±0.3 est liée à la face A, - la cote12±0.1est liée à la face B. Conclusion :Pour pouvoir réaliser simplement le réglage de la machine, les normales de repérage doivent être en contact avec les faces de références :Remarque importante : Le nombre de normales à installer sur une surface est donc fonction : -de la précision de(s) spécification(s) liée(s) à cette surface, -de son étendue (grandeur). Il est parfois impossible de placer des normales de repérage en contact avec toutes les faces dequotesdbs_dbs2.pdfusesText_4