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Tolérances géométriques : Exercices

Tolérances géométriques : Exercices. Définir sans ambiguïté : L’élément tolérancé La zone de tolérance. 1. GRETA de Reims. Tolérances géométriques : Exercices. 2. GRETA de Reims. Tolérances géométriques : Exercices. 3. GRETA de Reims. Tolérances géométriques : Exercices.

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Tolérances géométriques : Exercices

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Presentation Transcript


  1. Tolérances géométriques : Exercices • Définir sans ambiguïté : • L’élément tolérancé • La zone de tolérance 1 GRETA de Reims

  2. Tolérances géométriques : Exercices 2 GRETA de Reims

  3. Tolérances géométriques : Exercices 3 GRETA de Reims

  4. Tolérances géométriques : Exercices • Définir sans ambiguïté : • L’élément tolérancé • L’élément de référence • La référence spécifiée • La zone de tolérance (type, étendue), • Les contraintes de situation de la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée 4 GRETA de Reims

  5. Tolérances géométriques : Exercices 5 GRETA de Reims

  6. Tolérances géométriques : Exercices 6 GRETA de Reims

  7. Tolérances géométriques : Exercices 7 GRETA de Reims

  8. Tolérances géométriques : Exercices Expliciter selon la norme, le recpect de cette spécification par dimension. 8 GRETA de Reims

  9. Tolérances géométriques : Exercices 9 GRETA de Reims

  10. Tolérances géométriques : Exercices • Définir : • L’élément tolérancé, • L’élément de référence, • La référence spécifiée et le critère d’association permettant son identification, • La zone de tolérance, • Les contraintes de situation de la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée, 10 GRETA de Reims

  11. Tolérances géométriques : Exercices 11 GRETA de Reims

  12. Tolérances géométriques : Exercices 12 GRETA de Reims

  13. Tolérances géométriques : Exercices 13 GRETA de Reims

  14. Tolérances géométriques : Exercices Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 14 GRETA de Reims

  15. Tolérances géométriques : Exercices 15 GRETA de Reims

  16. Tolérances géométriques : Exercices 16 GRETA de Reims

  17. Tolérances géométriques : Exercices 17 GRETA de Reims

  18. Tolérances géométriques : Exercices 18 GRETA de Reims

  19. Tolérances géométriques : Exercices Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 19 GRETA de Reims

  20. Tolérances géométriques : Exercices 20 GRETA de Reims

  21. Tolérances géométriques : Exercices 21 GRETA de Reims

  22. Tolérances géométriques : Exercices 22 GRETA de Reims

  23. Tolérances géométriques : Exercices 23 GRETA de Reims

  24. Tolérances géométriques : Exercices 24 GRETA de Reims

  25. Tolérances géométriques : Exercices Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 25 GRETA de Reims

  26. Tolérances géométriques : Exercices 26 GRETA de Reims

  27. Tolérances géométriques : Exercices 27 GRETA de Reims

  28. Tolérances géométriques : Exercices 28 GRETA de Reims

  29. Tolérances géométriques : Exercices Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-contre. 29 GRETA de Reims

  30. Tolérances géométriques : Exercices 30 GRETA de Reims

  31. Tolérances géométriques : Exercices 31 GRETA de Reims

  32. Tolérances géométriques : Exercices 32 GRETA de Reims

  33. Tolérances géométriques : Exercices Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-dessous. ISO 10579-NR Condition de contraintes : La pièce est plaquée face A sur un marbre avec 8 vis M6 placées dans les 8 trous périphériques. Le couple de serrage des vis est de 10 N.m 33 GRETA de Reims

  34. Tolérances géométriques : Exercices Expliciter les spécifications portées sur le dessin ci-dessous. ISO 10579-NR A l’état libre (F), la planéité est limitée à 0,2 et le parallélisme à 0,5. A l’état contraint, la mise en position sur le banc de contrôle est censée mettre la pièce en situation de service. Pour cela, elle est vissée avec 8 vis M6 passant dans les trous sur une plaque réputée plane. Dans cette situation la planéité admissible est de 0,04 et le parallélisme de 0,1. 34 GRETA de Reims

  35. Tolérances géométriques : Exercices 0,1 A B 0,1 A B B B Ces deux cotations vous semblent-elles correctes ? 22 12 10 A A C1 C2 35 GRETA de Reims

  36. Tolérances géométriques : Exercices 0,1 A B B Ces deux cotations vous semblent-elles correctes ? • Cette cotation est correcte : • A est une référence primaire. C'est l'axe du plus petit cylindre contenant l'arbre. • B est une référence secondaire. Elle est parallèle à l'axe de A et tangente du coté libre de la matière à la surface réelle B en minimisant les écarts. • La référence locale est un plan situé à 22 mm de A et parallèle à A et à B. • La zone de tolérance est délimitée par deux plans parallèles distants de 0,1 mm situés symétriquement par rapport à la référence locale. 22 A C1 36 GRETA de Reims

  37. Tolérances géométriques : Exercices 0,1 A B B Ces deux cotations vous semblent-elles correctes ? • Cette cotation ne semble pas correcte : • A est une référence primaire et aucune cote encadrée ne relie la surface tolérancée à la surface de référence. • De plus B est située à 10 mm exactement de A donc : • si le critère de tangence est respecté, les écarts de la surface spécifiée par rapport à la surface réelle ne sont pas minimisés. • Si le critère de minimisation des écarts est respecté, la cote encadrée ne peut plus l'être. 12 10 A C2 37 GRETA de Reims

  38. Tolérances géométriques : Exercices Limite au maximum de matière 0,1 30 A Donner la signification de la cotation ci-dessous : 0,2 M A 30 Une seule limite imposée dans ce cas (hors norme), convention interne à la méthode CLIC 38 GRETA de Reims

  39. Tolérances géométriques : Exercices Limite au minimum de matière 0,1 30 A Donner la signification de la cotation ci-dessous : 0,2 L A 30 Une seule limite imposée dans ce cas (hors norme), convention interne à la méthode CLIC 39 GRETA de Reims

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