Question pré test+ Livre Flashcards

(76 cards)

1
Q

Exemple: expliquée le fonctionnement de la chignole

Préciser s’il s’agit de transmettre ou de transformer le mouvement

A

Premièrement, on doit tourner la poignée de la manivelle en un mouvement de rotation pour ensuite transmettre ce mouvement à la manivelle. Ce mouvement de rotation de la roue menante est transmis à la roue menée grâce au système d’engrenages. La roue menée se met à tourner elle aussi puisque la chignole est munie d’engrenages à roues dentée. Ces dernières changent l’axe de rotation du mouvement une fois ce changement d’axe de rotation effectué, le mouvement de rotation de transmet de la roue menée au mandrin par la tige centrale. De plus, la mèche tourne en même temp que le mandrin, puisqu’elle y est fixée à l’intérieur. Finalement dans cette chignole il n’y a pas de transformation de mouvement mais la transmission de mouvement de rotation.

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2
Q

Expliquer le rôle d’un aileron de voiture de course lorsqu’il a une forme semblable à celle sur le dessin.

A

L’aileron est courbée de façon à ce que l’air qui s’écoule au dessus de l’aileron parcoure une plus grande distance que l’air qui se déplace sous l’aileron. En gagnant de la vitesse, l’air s’écoule de plus en plus rapidement au dessus des ailes, ce qui crée une zone de basse pression, donc la force de portance. La force de portance appliquée sur l’aileron, grâce à sa forme, aura tendance à écraser le derrière de la voiture au sol. Ainsi, la voiture adhère davantage à la route et le pilote peut mieux la contrôler.

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3
Q

Proposer un matériau pour la fabrication de l’aileron

A

Soit fer, aluminium, plastique matériau composite.
Selon rigidité , malléabilité, élasticité, dureté, résistance à la corrosion, conductibilité thermique, conductibilite electrique,biocompatibilité,ductilité, fragilité, résilience

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4
Q

Justifier le choix de fixation

Selon la liaison

A

Répondre avec démontable ou indémontable, directe ou indirecte, partielle ou totale, rigide ou élastique

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5
Q

Définition de schéma de principe et schéma de construction

A

Schéma de principe= représentation de fonctionnement de l’objet

Schéma de construction= représentation des solutions d’assemblage

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6
Q

Quesce que la projection orthogonale a vues multiples

A

Vue de dessus, dessous, côté, face, droite, gauche

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7
Q

Raison pourquoi enduire de graisse les lames lors d’un entreposage hivernale d’un sécateur( ciseau pour dehors )

A

La raison pour laquelle un fabricant de sécateur recommande d’enduire de graisse les lames c’est pour ne pas que quand on va le réutiliser il soit rouillée ou coincer et pour ne pas que le frottement entre les deux pièces abîmé le sécateur( protéger contre la dégradation de la corrosion)

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8
Q

Exemple question degré de liberté

Quel est l’avantage de limiter le mouvement( degré de liberté) de la pièce pointée par une flèche

A

Il est nécessaire de limiter le degré de liberté du mouvement de rotation autour d’un axe horizontal du rouleau afin qu’il puisse uniquement tourner sur lui même. En effet, on ne veut pas qu’il se déplace en translation sur son axe, car ça serait peu pratique et ça pourrait faire mal au main

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9
Q

Décrivez un inconvénient du frottement des pièces dans un moteur de tondeuse à quatre temps

A

L’inconvénient du frottement des pièces dans un moteur à quatre temps est qu’il faut souvent le lubrifier car le frottement des pièces endommage le moteur et diminu le rendement du moteur donc lubrifier avec graisse ou huile

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10
Q

Quel type de substance est employée pour diminuer cet inconvénient

A

De la graisse ou de l’huile à moteur

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11
Q

Quelle est la fonction mécanique de l’huile à moteur ou la graisse

A

Lubrification

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12
Q

Les contraintes soumis par un objet

A
Traction
Compression 
Torsion : exemple= la mèche pendant le percage elle descend et monte et tourne en même temp pour percer 
Flexion 
Cisaillement
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13
Q

Caractéristiques plastiques thermodurcissables

A
  • Sont durables et rigides
  • Très résistant aux courant électrique, au produit chimique, à la chaleur et aux contraintes thermiques
  • formes sous la pression et la chaleur
  • difficilement recyclabe car une fois moulu il ne peut plus fondre ou moulu à nouveau
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14
Q

Quel est le rôle de la tolérance dimensionnelle dans un dessin technique et son lien avec la cotation fonctionnel

A

Le rôle de la tolérance dimensionnelle dans un dessin technique est de représenté le degré d’imprécision acceptable pour que toutes les pièces constituent un objet technique puissent fonctionner correctement exemple: sur la plaque troué, la position du trou peut varier de 0,01 mm sur la longueur et de 0,01 mm sur la largeur. Si la tolérance dimensionnelle varie d’une mesure à une autre elle sera indiqué près des coles concernés. Cependant, si la tolérance s’applique à l’ensemble des cotes d’un même dessin technique, elle sera indiqué dans le cartouche

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15
Q

Nommez une raison pour laquelle un traitement thermique pourrait être appliqué à un matériau

A

Une raison pour laquelle un traitement thermique pourrait être appliqué à un matériau est pour qu’il devienne plus résistant

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16
Q

Énoncez la relation entre la masse et le poids

A
La masse, exprimée en grammes, représente une quantité de matière. La masse ne change pas, peu importe son emplacement dans l’univers. Le poids, exprimée en newtons(N), représente la force avec laquelle la terre nous attire vers elle. Le poids change selon l’emplacement dans l’univers
Champ gravitationnel 
Terre= 9,8 N/kg
Lune = 1,6 N/kg 
Jupiter= 24,8 N/kg
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17
Q

Différence objet technique et dessin technique

A

Dessin technique : ensemble de règles pour représenter un objet technique
Objet technique:objet fabriqué ou modifié par letre humain

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18
Q

Différents types de trait pour tracer un dessin technique

A

Ligne de construction: trait pale et fin qui est utilisé lors de l’ébauche d’un dessin
Ligne de contour: trait épais qui représente les détails visibles de l’objet
Ligne de contour caché: trait discontinu qui représente les détails cachés de l’objet
Ligne de côte: trait fin interrompu utilisé pour indiquer une dimension
Ligne d’attache: trait fin qui précise le début et la fin d’une côte
Ligne d’axe: trait fin et discontinu utilisé pour indiquer le centre d’un cercle ou la présence d’une symétrie dans une pièce

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19
Q

Échelle de réduction

A

Utilisée pour réduire toutes les mesures d’un objet d’un même facteur
Le facteur est à droite

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20
Q

Échelle d’agrandissement

A

Utiliser pour augmenter toutes les mesures d’un objet d’un même facteur
Facteur est à gauche

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21
Q

Projection axonométrique au vue éclatée

A

Dessin qui permet de situer les différentes pièces d’un objet technique en les dissociant les une des autre

Caractéristiques de la cartouche:
Le nom des pièces qui constituent l’objet technique
La quantité de chaque pièce
Les matériaux utilisée pour fabriquer les différentes pièces

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22
Q

La projection orthogonale a vues multiples

A
Permet de représenter un dessin en deux dimensions qui montre les différentes vies d’un objet 
Dessus 
Droite 
Gauche 
Derrière 
Face 
Dessous
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23
Q

Le développement d’une forme tridimensionnelle

A

Est sa représentation en deux dimensions. Pour obtenir le développement d’une forme tridimensionnelle, il faut tracer chacune de ses faces sur une feuille, sur un même plan

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24
Q

Type de mouvement

A

Mouvement de translation : mouvement rectiligne( en ligne droite)
Mouvement de rotation : mouvement autour d’un axe
Mouvement hélicoïdal: mouvement qui combine la rotation et la translation. Il est effectuer par une pièce qui tourne autour d’un axe tout en se déplaçant sur celui ci

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25
Type d’organe
Organe moteur: amorcer le mouvement Organe intermédiaire: transmettre le mouvement Organe mener: recevoir le mouvement
26
Les systèmes de transmission du mouvement( permet de transférer , sans modification , le mouvement d’une pièce à une ou plusieurs autre) voir page 53
``` Roues de friction Poulies et courroie Engrenage Roues dentée et chaîne Roue et vis sans fin ```
27
Les types de guidage | et leur symbole voir p. 53
Translation Rotation Mixte( rotation et translation ) Absence de guidage( liaison complète )
28
Mécanisme de transformation du mouvement( permet de transmettre le mouvement d’une pièces à une autre en changeant sa nature.) Voir page 59
``` Vis et écrou Bielle et manivelle Manivelle et coulisse Pignon et crémaillère Came et tige poussoir( excentrique et tige poussoir) ```
29
Les types de mouvement | Symboles voir p.64
- Translation rectiligne unidirectionnel - Translation rectiligne bidirectionnelle - rotation unidirectionnelle - rotation bidirectionnelle - mouvement hélicoïdal bidirectionnelle
30
Types de force | voir symbole p. 65
Compression : force qui pousse sur un corps pour le déplacer, ou l’écraser si le corps est immobile. Tension (ou traction): force qui tire sur un corp pour le déplacer , ou l’étirer si le corps est immobile Flexion : force diverse qui provoquent la courbure d’un corps Cisaillement : force parallèle et opposés au même endroit qui provoquent le découpage d’un corps Torsion: forces de rotation dans deux directions opposé qui provoquent la torsion d’un corps Allongement ( ou extension) : forces de tension qui provoquent une augmentation de la longueur d’un corps. Écrasement: forces de compression qui provoque une diminution du volume d’un corps
31
Le changement de vitesse
Est le rapport entre la vitesse de rotation de l’organe moteur et celle de l’organe récepteur, et survient uniquement dans un mécanisme de transmission du mouvement. - il faut compter le nombres de dents Aucun changement de vitesse : rapport d’engrenage indique 1 Augmentation de vitesse: rapport d’engrenage supérieur à 1 Diminution de vitesse : rapport d’engrenage inférieur à 1
32
Changement de vitesse dans les roues de friction et de poulies
- regarder le diamètre Aucun changement de vitesse : rapport est à 1 Augmentation de vitesse: rapport est supérieur à 1 Diminution de vitesse : rapport est inférieur à 1
33
Le percage
Est une technique d’usinage qui consiste à faire des trous rond essentiel à la fabrication et à l’assemblage des différentes pièces constituant un objet technique Dans le bois, le plastique, le métal , la céramique ainsi que les matériaux composites
34
Le filetage Le taraudage Le percage Le cambrage
Technique qui permet de percer un trou dans un matériau : percage Qui permet de façonner un écrou: taraudage Qui permet de fabriquer un boulon: filetage Qui permet de plier un matériau: cambrage
35
Fonction de liaison
est une fonction mécanique dont le rôle est de lier différentes pièces d’un objet technique.
36
Exemple d’organe de liaison
``` Colle Clou Vis Rivet Matrice pour souder Fil à coudre Penture Charnière ```
37
Types de liaison
Liaison glissière: permet un mouvement de translation selon un seul axe
38
Type de liaison | Liaison pivot
Permet un mouvement de rotation selon un seul axe
39
Type de liaison | Liaison pivot glissant
Permet un mouvement de translation et un mouvement de rotation selon le meme axe
40
Type de liaison | Liaison rotule
Permet un mouvement de rotation dans plusieurs directions autour d’un point
41
Type de liaison | Liaison hélicoïdale
Permet un mouvement de translation et de rotation selon le même axe
42
Type de liaison | Liaison par encastrement
Ne permet aucun mouvement entre les pièces liées ( liaison complète )
43
Caractéristiques des liaison | Liaison directe
Les pièces ne nécessitent pas d’utilisation d’un organe de liaison
44
Caractéristiques des liaisons | Liaison indirecte
Les pièces nécessitent l’utilisation d’un organe de liaison
45
Caractéristique des liaison | Liaison démontable
Il est possible de séparer et de reassembler les pièces plusieurs fois sans les briser, et de réutiliser le même organe de Liaison
46
Caractéristiques des liaison | Liaison indémontable
Il n’est pas possible de séparer les pièces dans les briser ou sans endommager l’organe de liaison
47
Caractéristiques des liaison | Liaison rigide
Aucune déformation des pièces possible et l’organe de liaison est également rigide
48
Caractéristiques des liaison | Liaison élastique
Au moins l’une des pièces peut être déformée( son matériau est élastique ) ou alors c’est l’organe de liaison qui est élastique Donc au moins l’une des pièces peut être déformée
49
``` Caractéristiques des liaisons Liaison totale ( ou complète) ```
Il n’y a aucun mouvement possible entre les pièces
50
Caractéristiques des liaisons | Liaison partielle
Le mouvement est possible entre les pièces
51
Les types de guidage | Guidage en translation
Permet un déplacement selon un mouvement de translation bidirectionnel
52
Types de guidage | Guidage en rotation
Permet un déplacement selon un mouvement de rotation bidirectionnel
53
Type de guidage | Guidage mixte ou hélicoïdal
Combine le mouvement de translation et de rotation, et ce, autour d’un même axe
54
Schéma de construction
Est un dessin simplifié qui indique les différentes pièces utilisé dans la fabrication d’un objet technique ainsi que la nature des matériaux utilisé pour les fabriquer. Il présente aussi les différentes liaisons et les guidages entre ces pièce. Un schéma de construction montre également l’emplacement des liaisons totales, c’est à dire celles qui ne permettent aucun mouvement entre les pièces. Ce types de liaison est marqué d’un X
55
Les degrés de liberté d’une pièces
Représentent les mouvements de translation et de rotation possibles entre les pièces d’un objet technique, et ce , selon trois axes du plan cartésien Voir p. 117
56
L’adhérence
Est un phénomène qui s’observe lorsque les surfaces d’une pièces ou d’un objet technique ont tendance à rester collé ensemble. Lorsque le niveau d’adhérence est très élevé entre des objets ou des pièces mécaniques, les surfaces sont immobilisées. C’est le cas, or exemple, des pneus de vélo. Les pneus offrent une grande adhérence, le vélo s’immobilisera rapidement lorsque le cycliste freinera. Si les pneus sont usées, ils vont glisser et frotter sur la chaussée, ce qui augmentera la distance de freinage.
57
L’adhérence | Quelques facteur qui ont une influence sur l’adhérence
La nature des matériaux: certains matériaux adhèrent ou glissent plus que d’autre sur certaines surfaces. La température: l’adhérence entre deux surfaces est meilleure dans un environnement où la température est chaude plutôt que froide La rugosité: une surface rugueuse permet une meilleure adhérence La lubrification: l’utilisation de lubrifiant permet de diminuer l’adhérence entre deux surfaces Le poids ou la force : plus le poids d’un objet est grand, meilleure est son adhérence
58
Un fluide ( liquide et gaz)
Est une substance qui se déforme lorsqu’on y applique une force . Il prend la forme du récipient qui le contient m. Certains fluide comme le gaz sont compressible. D’autre ne le sont pas ou très peu: c’est le cas des liquide, qui sont incompressibles
59
La pression
La pression est la force exerce par les particules lorsqu’elle entrent en collision avec une surface contraignante, un contenant ferme hermétiquement par exemple. Compresser un gaz permet d’en regrouper les particules, diminuant ainsi les espaces vides entre les molécules
60
Le principe de Pascal
Stipule qu’en milieu ferme, toute variation de pression en un point dans un fluide est transmise intégralement en tout point de ce fluide m. Par exemple souffler dans un ballon augmente la pression de l’air contenu à l’intérieur du ballon. Cette variation de pression est repartie dans tout le volume du ballon
61
Les systèmes hydraulique
Voir page 144
62
Le principe de bernoulli
Le comportement des fluides, qu’ils se trouvent à l’état gazeux ou liquide, peut également être décrit à l’aide du principe de bernoulli. Ce principe permet , entre autre, d’expliquer pourquoi un avion peut voler dans le ciel m, au même titre qu’une mongolfiere. Par exemple , c’est la forme des ailes du avions qui lui permet de voler. En effet, les ailes des avions sont courbée de façon que l’air qui s’écoule au dessus des ailes parcoure une plus grande distance que l’air qui se déplace sous les ailes, en gagnant de la vitesse au décollage, l’air s’écoule de plus en plus rapidement au dessus des ailes , ce qui crée une zone de basse pression. Voir page 146
63
Le principe d’archimede
Stipule que tout objet plonge dans un fluide subit une pousse vers le haut équivalente au poids du volume du fluide qu’il déplace. Voir p. 150
64
La force
La force est une action que l’on pose sur un objet qui permet soit de modifier l’état de son mouvement, soit de le déformé. Son symbole est le newtons(N)
65
Voir p. 159 La relation entre la distance parcourue par un corps en fonction du temp (Formule)
La vitesse est de 22,22m/s
66
Les types de forces
- Force gravitationnelle, qui représente la force d’attraction entre deux corps - force électrique, qui représente la force d’attraction entre des objets de charges différentes - force mécanique, qui représente la force déployée par un système mécanique - force magnétique , qui représente la force entre deux pôles magnétiques - force nucléaire: qui représente la force agissant à l’intérieur du noyau de l’atome pour assurer sa cohésion
67
Relation entre la masse et le poids | Voir p. 163
Terre 9,8N/kg Lune 1,6N/kg Jupiter 24,8N/kg
68
Contrainte mécanique
- Une contrainte de traction ou de tension est une force qui ÉTIRE ales objets: les matériaux s’allonge - une contrainte de compression est une force qui SERRE ales objets: le matériau s’écrase - une contrainte de cisaillement est une force qui COUPE les objets: le matériaux se brise - Une contrainte de torsion est une force qui TORD les objets: le matériau peut alors s’allonger - une contrainte de flexion est une force qui COURBE les objets: le matériau s’allonge et s’écrase légèrement
69
Propriété mécanique
-La durete: est la propriété d’un matériau à RÉSISTER À LA PÉNÉTRATION DUN AUTRE MATÉRIAU -l’élasticité: est la propriété d’un matériau à SETIRER ,PUIS À REPRENDRE SA FORME INITIALE SANS SE ROMPRE - fragilité est la propriété d’un matériau À SE ROMPRE PLUTÔT QUA CE DÉFORME - ductilité est la propriété d’un matériau À SETIRER SANS SE BRISER -Malléabilité est la propriété d’un matériau À CHANGER DE FORME SANS SE ROMPRE - rigidité est la propriété d’un matériau À GARDER SA FORME -résilience est la propriété d’un matériau À GARDER SA FORME APRÈS UN CHOC Conductibilité électrique: qui laisse passer le courant électrique Conductibilité thermique: transmettre la chaleur Résistance à la corrosion: résiste à l’oxydation au contact de l’eau et de l’air
70
Types de matériau | Plastique
Un plastique est un matériau synthétique fabriqué à partir de polymère, notamment le pétrole
71
Plastiwue thermodurcissable | Principales propriété
- force sous l’action de la chaleur - difficilement recyclable, car une fois moulés, ils ne peuvent plus être fondus et moules de nouveau - durables et rigide( donc non élastiques) - ttes résistant aux courant électrique, à la chaleur, aux contraintes thermique et aux produit chimiques. ``` Différent types de plastique thermodurcissable: La Bakélite La fibre aramide Le polyuréthane La mélanine ```
72
Les céramiques
Est un matériau obtenu en chauffant différentes poussières d’origine minérale comme l’argile ou le sable Principales propriété des céramiques: - Elles sont réfractaires, c’est à dire qu’elle résistent à des températures allant au delà de 1000 degrés Celsius - elle résistent au passage du courant électrique, elles sont donc de bons isolant électrique - elle sont imperméables - elle résistent à la corrosion, puisqu’aucun métal n’entre dans la composition de la céramique - elle possèdent une grande durete - elles sont fragiles: elles se casent facilement
73
La protection des matériaux
Consiste en un traitement qu’on peut appliqué à un matériau pour contrer ou ralentir sa dégradation
74
Quesce que la trempe
On obtien la trempe en chauffant un matériau. Ce chauffage permet aux atomes de se réorganiser et provoque l’apparition de nouvelles propriété. Ensuite, un refroidissement rapide dans un liquide froid, de l’eau par exemple, interrompt le déplacement des atomes, permettant ainsi la conservation des nouvelles propriétés. Par exemple, le verre tremper est obtenu de cette façon et ce matériau entre note mer dans la conception des fenêtre et des pares brise des véhicules, car le verre non traité , un matériau fragile , casse facilement , est coupant et peut causée des blessures. En subissant un traitement thermique, le verre devient plus résistant, mais aussi beaucoup moins dangereux s’il se brise , car les petit morceaux de verre ne sont pas coupant
75
Quesce que le revenu
On obtient le revenu en chauffant un matériau ayant déjà subi la trempe. La température du second chauffage est plus basse que celle du premier afin de ne pas perdre les propriétés obtenues lors de la trempe. Le revenu permet, entre autres, de rendre le matériau plus ductile en plus de conserver la durete acquise lors de la trempe. Cette technique est particulièrement utilisée pour traiter des alliages de métaux. Par exemple la trempe permet d’obtenir une pièce d’acier très dure et peu ductile, après le chauffage, on trempe la pièce dans de l’eau froide pour conserver ses propriété. Si on veut que cette pièce d’acier garde sa durete, mais quelle acquière une certaine flexibilité, on lui applique le revenu.
76
Le recuit
On obtient le recuit en chauffant un matériau puis en le refroidissant de manière contrôlée. Ce traitement permet de restaurer les propriétés d’un matériau après sa transformation. A l’étape du chauffage, les atomes se réorganisent. Lors du long refroidissement, les atomes se réarrangent de manière définitive. Cette technique sert à traiter des alliages de métaux en particulier pour réduire la durete et augmenter la ductilité