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Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
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Tout d'abord les échelles (ISO)
Les échelles usuelles (Réduction) : 1:2 ; 1:4 ; 1:5 ; 2:5 ; 1:10
Facteur d'échelle sur le plan : Rapport Échelle dans la réalité
Les échelles usuelles (Agrandissement) : 2:1 ; 3:2 ; 5:1 ; 10:1
En choisissant le format le plus cohérent pour la pièce à définir. Utiliser au maximum l'échelle 1:1 (A0;A1;A2;A3 et A4 moins courant de nos jours)
Astuce, ne jamais placer une vue iso supérieure à l'échelle 1:1. Ainsi, le lecteur (ou l'acheteur) ne sera pas trompé à la lecture du plan lorsque le reste des vues sont avec une échelle avec
agrandissement.
Les vues principales et leurs noms
Les 3 vues minimums sur un plan sont : (Elles sont alignées entre elles 2 par 2)
La vue de face, appelée ainsi car elle désigne l'orientation la plus explicite de la pièce et/ou correspond à la vue de face de l'ensemble où elle est montée.
La vue de côté, (droite ou gauche), dans le système ISO, la vue de gauche sera projetée à droite de la vue de face et inversement
La vue de dessus ou de dessous, dans le système ISO, la vue de dessus sera projetée en dessous de la vue de face et inversement
[HISTO] Sur une planche à dessin, nous projetions les points des vues de dessus et de coté par une ligne à 45° (seul angle qui ne déforme pas un diamètre)
Lorsqu'une section ou une coupe AA est indiquée, la première vue de détail s'appelera B (certaines PME utilisent les chiffres pour les vues de détail). Mais dans le cas d'une dénomination
lettrée, une Lettre n'est jamais utilisée 2 fois. Il faudra éviter les lettres : I, K, O, Q
Les oublis à cause de la CAO
Ne pas omettre d'indiquer les flèches de coupes ou flèches d'orientation (mettre les titres au plus proche au dessus des vues)
Ne pas omettre d'indiquer les axes, les diamètre (PHI), les filetages M,
Les pièces pleines ne sont pas hachurées, telles que les vis, rivets, nervures, pion, écrou (rappel : boulon= écrou+vis), etc...
Respectez le standard des hachures (alliage léger, cuivreux, fritté, isolant, bois, acier, caoutchouc...)
La cotation des vues
Commencer par les cotes hors-tout de la pièces (très utile pour l'emballage et la calcul des Matières Premières)
Définissez un référentiel pour "balancer" votre pièce, souvent un trou appelé "Locating" (Rz) et les 2 premiers bords usinés (nous avons Tx et Ty), l'épaisseur donnera le Tz.
Ensuite Orientez la pièce avec Rx et Ry, vous bloquez la pièce dans l'espace.
Un trou oblong par exemple appelé "centring" sera coté par rapport au locating précédent dans les 2 directions.
Votre pièce est définie pour l'usinage (En CN vous obtenez le 0;0;0) et ensuite c'est une histoire de méthode et de fonction.
En fait, prenez fonction par fonction (contrôle réciproque), et coté par rapport à votre référentiel (sauf entraxes pour comparez avec la pièce à monter).
Je ne développerai pas ici le sujet des tolérances et de la cotation fonctionnelle sur ces rappels...évidemment, cela serait trop long.
NOTA :
Sortir les flèches, lorsque la valeur est à l'extérieur des lignes de rappel
Espacez suffisamment les dimensions et alignez celles qui correspondent à une lecture continue (ex : entraxe avec cotation référence)
Les cotes tolérancées ont toujours la valeur maxi au dessus
Une fonction (ou un usinage) est toujours coté au maximum sur la même vue ou à proximité dans les cas extrêmes.
Encadrez les cotes d'entraxes et privilégiez une cotation polaire avec des angles précis (partir toujours de la même horizontale ou verticale)
Généralité
Faite en sorte de remplir le format, choisit en cohérence avec la pièce.
Evitez les folios inutiles et les formats différents d'une feuille à l'autre. (attention dans le cartouche 1/X , 2/X avec X comme Qté de folio du plan)
Le cartouches du folio 1 indiquera l'essentiel des informations
Les autres folio indiquerons uniquement , le Part Number (Code ou Numéro d'article ou de document), et le Titre dans certains cas.
Evitez la redondance d'information et la cotation surabondante.
15-02-2008 11:33 14-02-2008 11:33
cotation sur des pointillé De valdenaire Sujet: cotation sur des pointillés
Bonjour ce serait plus une question qu'un commentaire à poser. En fait je cherche a savoir si il est écrit quelque part qu'il ne faut pas coter une forme à partir d'éléments cachés (pointillés).
Pouvez-vous m'aider dans ma recherche? Dans l'attente de vous relire salutations.
J'aurais envie de vous répondre au dela du bon sens qu'il faut se mettre à la place du lecteur. Un plan n'est pas pour soit mais pour la fabrication, les méthodes, la production, les acheteurs,
etc... Mettons nous à leur place et faisons en sorte d'expliquer le mieux possible chaque fonction de la pièces (développée plus haut). En fait, la seule norme digne de ce nom est l'ISO 8015 qui
doit très certainement aborder ce postulat. (à confirmer). Pourquoi être radical sur ce point, de nos jours, la CAO permet un gain de temps à tout point vue, précision des vues et cotation
rapide. Je vous proposerai donc de créer des coupes et sections correctement placées afin d'attacher la ligne de cote sur un trait continu fort. J'ajouterai aussi qu'il ne faut pas être
"faignant" sur les vues de détail avec une échelle plus grande lorsque c'est nécessaire.
N'oubliez pas qu'un trait pointillé sur une vue n'a d'intérêt que si la pièce est compliquée à comprendre pour "voir derrière" ce qui ce passe. A la planche à dessin, cela simplifiait et faisait
gagner du temps à tout le monde, aujourd'hui cela semble dépassé. Je terminerai en disant que les normes écrivent ce que l'on doit faire et rarement ce que l'on ne doit pas faire.
15-02-2008 21:09 15-02-2008 21:09
Coter des pointillés De Santifs Sujet: Coter des pointillés
A vrai dire, rien n'empêche de coller une ligne de cote sur des pointillés mais cela n'a plus de sens à l'ère de la CAO. D'autant qu'avec les moyens de reproduction actuels (il est facile
d'imprimer un format A1 sur un A3 p.ex) une vue chargée devient déjà difficile à appréhender, alors avec les traits interrompus courts en plus, ça devient vite le parcours du combattant. Comme
pour un roman, il faut toujours penser au lecteur!
Merci pour ce complément Santifs, très important de noter la réduction de format, qui rapidement est sujet à interprétation sur certaines lignes de cote.
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N'oubliez pas de visiter :
Comment déterminer une cotation sur des critères pour comparer plusieurs solutions entre elles.
Téléchargement du fichier
Les coefficients se déterminent à l'aide d'un tableau comparatif. Tous les critères sont confrontés entre eux afin d'établir le critère prépondérant.
|
0 |
Insignifiant |
|
1 |
Prédominant |
|
2 |
Très supérieur |
Puis chaque critère obtient une note. Après leurs totaux, une règle de trois permet de définir les pourcentages et les coefficients
|
A |
Délai |
|
B |
Maintenance (+ sécurité) |
|
C |
Etanchéité |
|
D |
Robustesse |
|
E |
Coût |
|
F |
Esthétisme |
|
G |
Matériaux |
| GRANDEURS | |||
| 10 | +18 | Exa | E |
| 10 | +16 | Péta | P |
| 10 | +12 | Terra | T |
| 10 | +9 | Giga | G |
| 10 | +6 | Méga | M |
| 10 | +3 | kilo | k |
| 10 | +2 | hecto | h |
| 10 | +1 | deca | da |
| 1 |
|
unité |
|
| 10 | -1 | déci | da |
| 10 | -2 | centi | c |
| 10 | -3 | mili | m |
| 10 | -6 | micro | u |
| 10 | -9 | nano | n |
| 10 | -12 | pico | p |
| 10 | -15 | fento | f |
| 10 | -18 | atto | a |
|
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|
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nous lisons : 1 Go = 1 milliard d'octets |
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ex : avec les octets | |
|
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1 000 000 000 | octets |
|
|
|
|
|
1 000 000 | Mégaoctets |
|
|
|
|
|
1 000 | kilooctets |
|
|
|
0,01 | hectolitre | 100 | hectooctets |
| ex : avecla longueur L | ex : avec le litre l | 10 | décaoctets | ||
| 1 | mètre | 1 | litre | 1 | Gigaoctet |
| 10 | décimètre | 10 | décilitres |
|
|
| 100 | centimètre | 100 | centilitres |
|
|
| 1000 | milimètres | 1000 | mililitres |
|
|
| 1 000 000 | micronmètres |
|
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| TABLEAU DES UNITES | Unité | |||
| Nom de la largeur | Définition | Image | Nom | Symbole |
| Masse | Masse | M | kiliogramme | kg |
| Longueur | Longueur | L | mètre | 1m |
| Temps | Temps | T | seconde | 1s |
| Surface | Longueur x longueur | L² | mètre carré | 1m² |
| Volume | Surface x Longueur | L3 | mètre cube | 1m3 |
| Vitesse | Longueur / temps | LT-1 | mètre / seconde | 1m/s |
| Accélération | Vistesse / temps | LT-2 | mètre / seconde² | 1m/s² |
| Force | Masse x Accélération | MLT-2 | Newton | 1N |
| Travail ou moment ou énergie | Force x Longueur | ML²T-2 | Joule | 1J |
| Puissance | Travail / Temps | ML²T-3 | Watt | 1W |
| Pression ou contrainte ou résistance | Force / Surface | ML-1T-2 | Pascal | 1Pa |
| Débit | Volume / Temps | L3T-1 | mètre3/seconde | 1m3/s |
| 100 a = 1 ha = 10 000 m² |
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|
|
||
| 1 m cube = 1000 litres | |||||
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