,QWURGXFWLRQ. Mécanique de départ Cahier des charges Conventions Le guidage linéaire Axe X Axe Y Déplacement des chariots Conclusion



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Transcription:

,QWURGXFWLRQ Mécanique de départ Cahier des charges Conventions Le guidage linéaire Axe X Axe Y Déplacement des chariots Conclusion Page 1

0pFDQLTXHGHGpSDUW Mécanique conçue par Alberto Consolini Principe de découpe suivant des gabarits «virtuels» «Génialement simple» Peu de pièces Utilisation de pièces usinées au tour Opérations délicates sur les axes des moteurs pàp Page 2

&DKLHUGHVFKDUJHV On répond au «juste besoin» découpe de poly ou de styro par rayonnement efforts exercés sur la mécanique faibles précision de déplacement 0.1mm Mécanique simple on ne fait pas de l horlogerie on ne fait pas une «usine à gaz» nombre de pièces limité Mécanique rustique doit supporter une utilisation intensive ne doit pas être fragile maintenance limitée, voire nulle Page 3

&DKLHUGHVFKDUJHV Pas de réglage ou de mise au point complexe mécanique utilisable dès la fin de l assemblage pas d outil de mesure particulier (palmer, comparateur, ) Pas d outillage spécifique pas de tournage pas de fraisage l outil le plus perfectionné : une perceuse à colonne Coût raisonnable accessible à un club voire à un particulier plusieurs «niveaux» de prix de revient Page 4

&RQYHQWLRQV Axe X = sens de la corde d aile (horizontal) Moteur X = moteur permettant le déplacement de l arc suivant l axe X Axe y = sens de l épaisseur relative (vertical) Moteur Y = moteur permettant le déplacement de l arc suivant l axe Y Page 5

/HJXLGDJHOLQpDLUH Un peu de théorie... Tout mouvement peut être composé de : 3 translations suivant 3 axes ortho-normés X, Y, Z 3 rotations autour des axes X, Y, Z Systèmes hypo-iso-hyper statique : hypo-statique : table à 2 pieds : elle tombe iso-statique : table à 3 pieds : elle tient quelque soit la longueur de chacun des pieds (dans une marge raisonnable) hyper-statique : table à 4 pieds ou plus : elle tient mais tous les pieds ne touchent pas forcément le sol, ils ne servent à rien explications ci-dessus très très simplistes mais suffisantes pour la suite... Page 6

/HJXLGDJHOLQpDLUH Besoin : déplacer l arc de découpe suivant X et/ou Y combinaison de 2 déplacements linéaires simples Guidage linéaire : suivre une ligne droite de manière répétitive sans points durs avec une force limitée pour le déplacement Il faut empêcher 2 translations et les 3 rotations Il faut répondre au juste besoin, pas plus... Page 7

/HJXLGDJHOLQpDLUH Solution la plus simple pour suivre une «ligne droite» : une bague ou une douille à billes glissant sur un axe métallique = 2 éléments bloque 2 rotations et 2 translations reste une rotation à bloquer le système est hypo-statique par rapport au besoin Solution la plus couramment employée : ajout d un 2ème guidage linéaire ajout de fonctions de blocage déjà réalisées par le 1er guidage le système devient hyper-statique ne fonctionne que si c est parfaitement réalisé : les deux axes doivent être parfaitement parallèles Page 8

/HJXLGDJHOLQpDLUH Solution proposée : on ajoute un élément qui sert uniquement à bloquer la dernière rotation «libre» le système est iso-statique par rapport au besoin moins de «rigueur» nécessaire lors de la réalisation Plusieurs possibilités : «fourchette» coulissant sur un axe roue sur plan de référence Le guidage linéaire doit être réalisé sur une longueur suffisante (3 x Ø axe mini) IMPORTANT : la simplicité n enlève rien à la précision de la machine! Page 9

$[H; Déplacement sur une grande longueur possible «Supporte et déplace» l axe Y Aucun point dur sous peine d engendrer des vibrations du fil de découpe Différents guidages linéaires : reprise du principe d Alberto système à «fourchette» système à une roue système à 2 roues autres systèmes Page 10

$[H;OHSULQFLSH $OEHUWR ª Modification de l emplacement du moteur X (moteur fixe) Difficultés de garantir un angle de 90 entre l axe X et l axe Y par des moyens simples de fabrication Page 11

$[H;YHUVLRQ IRXUFKHWWH ª Page 12

$[H;YHUVLRQ IRXUFKHWWH ª Axe principal de guidage de ø 20mm mini + douille à billes ou bague flexion limitée L axe de la fourchette doit avoir un diamètre suffisant (20mm mini) afin d éviter une rotation du chariot X (et Y) autour de l axe X par flexion excessive de l axe de la «fourchette» Système iso-statique pas de blocage possible du chariot Maintenance : usure de la partie supérieure de la «fourchette» à surveiller Système «auto-nettoyant» Page 13

$[H;YHUVLRQ IRXUFKHWWH ª Exemples : CNC de F. TISON CNC de JP. JAKUBOWICZ Page 14

$[H;YHUVLRQ URXH ª Axe principal de guidage de Ø 20mm mini + douille à billes ou bague flexion limitée Système iso-statique pas de blocage possible du chariot Pas d usure Maintenance réduite au nettoyage de la «bande de roulement» Page 15

$[H;YHUVLRQ URXH ª Exemple : CNC de G. PRAT Page 16

$[H;YHUVLRQ URXHV ª Permet d utiliser un axe de guidage de faible diamètre sans risque de flexion Système hyper-statique blocage ou rotation autour de l axe X du chariot si mauvais réglage Pas d usure Maintenance réduite au nettoyage des 2 «bandes de roulement» Page 17

$[H;DXWUHVVROXWLRQV Chariot à double guidage linéaire (bagues et/ou douilles à billes) Exemples : CNC de J. BLAIN CNC de S. DELARBRE Page 18

$[H;DXWUHVVROXWLRQV Chariot roulant sur un axe : 3 roulements à 120 à chaque extrémité du chariot. Exemple : CNC de T. MONNOT Page 19

$[H;DXWUHVVROXWLRQV Chariot roulant dans ou autour d un profilé. Les roues sont des roulements à billes. Exemple 1 : CNC de D. JAILLANT Page 20

$[H;DXWUHVVROXWLRQV Exemple 2 : Proto de B. BAUD Page 21

$[H;DXWUHVVROXWLRQV «Chariot à billes» Exemple : CNC de JF. DELHOVE Page 22

$[H< Supporte l arc de découpe Guidage linéaire de faible longueur Axe vertical pas de risque de flexion due à la gravité Bague ou douille à billes de longueur suffisante (3 x Ø axe mini) Système à «fourchette» Page 23

$[H< Exemples : O.S F.T P.J Page 24

'psodfhphqwghvfkdulrwv Système vis-écrou retenu pour sa simplicité La tige filetée tourne et l écrou se déplace : la tige filetée est reliée à l axe moteur l écrou est fixé sur le chariot Choix de base : moteur à 48 pas par tour et tige filetée M6 (pas de 1mm) 1 pas = 0.02mm pas de problème de précision par rapport au principe de découpe par rayonnement Le jeu entre la tige filetée et l écrou n a pas le même impact sur la précision suivant qu il s agisse de l axe X ou de l axe Y Page 25

'psodfhphqwghvfkdulrwv Axe X : Le jeu axial entre la tige filetée et l écrou a un impact direct sur la précision du déplacement suivant l axe X : système à base de 2 écrous 1 seul écrou sans jeu = écrou moulé sur la tige filetée Exemple : solution Alberto Consolini Page 26

'psodfhphqwghvfkdulrwv Axe Y : L écrou est toujours en appui sur la tige filetée (merci Newton ) : Le jeu entre l écrou et la tige filetée n a aucun impact sur la précision du déplacement système de rattrapage de jeu inutile L installation du moteur directement sur le chariot X permet de diminuer le moment d inertie du chariot X : moins d efforts à supporter par le chariot X autorise une structure plus légère Page 27

'psodfhphqwghvfkdulrwv Montage de la tige filetée (axes X et Y) : liaison avec le moteur par l intermédiaire d un morceau de durit Guidage de la tige filetée : Sol 1 : un roulement à billes pour supprimer le jeu axial de l axe du moteur; roulement monté à l opposé du moteur Page 28

'psodfhphqwghvfkdulrwv Sol 2 : un roulement à billes pour supprimer le jeu axial de l axe du moteur; roulement monté côté moteur Sol 3 : pas de guidage du tout, valable uniquement si l axe du moteur n a pas de jeu axial Page 29

&RQFOXVLRQ Fabrication à la portée de tout modéliste Choisir des solutions simples : S inspirer de ce qui a déjà été fait sur CNCNET Adapter la mécanique au besoin : pour un club : utilisation de douilles à billes et axes rectifiés pour un particulier : faire de la récup. (imprimante, telex ) C est à vous de jouer!!! Page 30