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Leçon n°2 : STRUCTURE D’UN SYSTEME TECHNIQUE

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Academic year: 2022

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(1)

1/8 Leçon n°2 : STRUCTURE D’UN SYSTEME TECHNIQUE

I) MISE EN SITUATION :

Compléter le tableau suivant :

Systèmes techniques

Perceuse manuelle + Opérateur

Fer à repasser + Opérateur

Machine à laver programmable Quel est l’élément qui commande

le fonctionnement du système ?

………..

………..

………..

………..

………..…………..

………….………..

Quels sont les éléments essentiels qui agissent sur la matière d’œuvre ?

1- Elément qui agit directement sur la matière d’œuvre :

2- Elément qui fournit l’énergie nécessaire pour agir sur la matière d’œuvre :

- ………..

- ………..

- ………..

- ………..

- ………..

- ………..

On conclut qu’un système technique est composé essentiellement de ……….… parties :

 Une partie ……….. (PC)

 Une partie ………….………. (PO) II) STRUCTURE D’UN SYSTEME TECHNIQUE AUTOMATISE :

1) Convention : On représente la structure d’un système automatisé par le schéma suivant :

2) Organisation : Un système technique est généralement constitué par :

 Une partie commande (PC)

 Une partie opérative (PO)

 Des éléments d’interface qui relient la PC à la PO.

 Un pupitre permettant le dialogue entre opérateur et le système automatisé.

III) ETUDE DE LA PARTIE COMMANDE : 1) Définition :

La partie commande d’un système est l’ensemble des moyens (humain ou matériel) de

………...………..

qui assure le pilotage du système.

2) Modélisation : Modéliser le micro-ordinateur

……….

…………..

……….

Comptes- rendus

….……….…..

……… ………..……….

Micro-ordinateur

………...

MOe

Partie opérative PC

Partie commande

………

PO Opérateur

Pupitre

MOs Eléments

d’interface

(2)

2/8 3) Exemples de partie commande : Relier chaque système par sa partie commande.

IV) ETUDE DE LA PARTIE OPERATIVE : 1) Définition :

La partie opérative est l’ensemble des moyens techniques qui permettent d’apporter la ………...

………. à la matière d’œuvre. Elle est constituée essentiellement par des ………

et des ………...

2) Exemples :

a) Compléter le tableau suivant.

Système Partie opérative

Actionneur(s) Effecteur(s)

Monte-charge Fer à souder

Rétroprojecteur -

-

- - Barrière automatique de parking

b) Observer l’animation du système unité automatique de perçage puis compléter le tableau.

Unité automatique de perçage

Feu de carrefour Monte-charge

Actionneurs

- ………..……….

- ………

Effecteurs

- ………

- ……….…..

Chignole électrique

Cerveau de l’homme

Unité centrale du micro-ordinateur

Automate programmable Cartes électroniques

de commande

(3)

3/8 3) Les actionneurs :

a) Définition : Un actionneur est un objet technique qui ……….. une énergie ………. en une énergie de ………. utilisable pour effectuer une ……… bien définie.

b) Modélisation :

c) Exemples :

Nom de l’actionneur Symbole de l’actionneur Rôle

……….. Convertir :

l’énergie ……….…….…. ( …………... ) en énergie .………..……… ( ……... )

……….. Convertir :

l’énergie ………..…..………. ( ….…... ) en énergie .……..……..…….……… ( ……... )

……….. Convertir :

l’énergie …….……….…..…... ( ………….. ) en énergie .……….…… ( …..……… )

……….. Convertir :

l’énergie ……….………. ( …….…... ) en énergie .……… ( …….…… ) 4) Les effecteurs :

a) Définition : Un effecteur ……….. sur la ……….……… pour lui apporter une ……….

………. en utilisant l’énergie fournie par l’actionneur.

b) Modélisation :

c) Exemples : Modéliser les effecteurs suivants.

Panne M

……….

……….……

.

….……….…..

………

Effecteur

……….

……….

……….…

….

….……….…..

……… ……….

Actionneur

………

……….

……….

……….………

.

….……….……….

……….

……….

+ ……….

+ ……….

Foret

……….

………..….

……….……. ….……….…..

………

……….

………..………..

+ ……….

+ ……….

Panne

Foret

(4)

4/8 V) DIALOGUE HOMME/SYSTEME :

Le dialogue Homme/Système est assuré à l’aide d’un …….……….. de commande. L’opérateur pilote le système par des ……… et suit l’évolution du fonctionnement en recevant des ……….

 Exemple :

VI) ELEMENTS D’INTERFACE :

Le dialogue entre la PC et la PO est assuré par deux types d’éléments : les ………..……….……….. et les

………

1) Les capteurs :

Activité 1 : Relier chaque système par le capteur qui lui convient pour son fonctionnement.

a) Définition : Le capteur est l’élément qui ………. une grandeur ………. (position, vitesse, température, …) en une information appelée ………..……….. compréhensible par la PC.

b) Modélisation :

 activité 2 : Compléter le tableau suivant en cochant la case correspondante.

Capteur de température

Capteur de position

Capteur de fumée

Capteur de niveau

Capteur de mouvement

Capteur photo- électrique Avec contact

Sans contact

Monte-charge

Système automatique d’extinction d’un incendie

Porte automatisée

Système automatique de remplissage d’un réservoir

Réfrigérateur

Barrière automatique de parking

……….………….

……….…….…

….

….………

……….

Capteur

……….

Capteur photo-électrique de présence

Capteur de température

Capteur de mouvement

Capteur de position

Capteur de fumée

Capteur de niveau

……….………

……… Automate

programmable

(5)

5/8 2) Les préactionneurs :

a) Définition : Un préactionneur est un objet permettant de ……… l’énergie utilisée par

……… . b) Modélisation :

 On distingue deux types des préactionneurs :

- Les ……….…..………. permettant de distribuer l’énergie ………. aux moteurs, résistors, … - Les ……….………. permettant de distribuer l’énergie ……….………. aux vérins.

c) Contacteurs :

Symbole d’un contacteur Exemple : Commande de la montée de la cabine du système Monte-charge d) Distributeurs :

VII) STRUCTURE D’UN SYSTEME TECHNIQUE AUTOMATISE :

……….………….

……….…….…

….

….………

……….

Préactionneur

……….

KM KM

……… de la montée envoyé par le micro-ordinateur

(………….)

………… V

M

Pilotage d’un vérin à ……….. effet par un distributeur ………..

Pilotage d’un vérin à ……….. effet par un distributeur ………..

….... ….

……….….

……….

………...…

….…………

…………..…

…………..…

………..

………

Partie commande

…..………

………..……..

…....

…………..…

...

………….………..………

…………..…

………...…

(6)

6/8 VIII) EVALUATIONS :

I) POSTE AUTOMATIQUE DE MARQUAGE DE SAVONS

 Description : Ce système représenté ci-dessous est conçu pour le marquage de savons sur la face supérieure par un poinçon.

Fonctionnement : Une action sur « m » provoque le départ du cycle suivant : - Amenée du savon sous le poinçon « P » par le tapis roulant « T1 ».

- Marquage du savon par le poinçon « P ».

- Ejection du savon marqué par l’éjecteur « E ».

- Evacuation du savon marqué par le tapis roulant « T2 ».

1/ Compléter les éléments de l’environnement et du système puis tracer la frontière d’étude du système.

2/ Faire la modélisation du système en identifiant toutes les caractéristiques du système.

Pertes d’énergie

Réglages

W.p

Déchet Poste automatique

de marquage de savons

C :

W :

R : Réglages E :

Afficheurs (A)

Voyant (v)

Clavier de

commande (Clv)

(7)

7/8

3/ Identifier les éléments du système en complétant le tableau suivant : La partie

commande

La partie opérative Les éléments d’interface Actionneurs Effecteurs Préactionneurs Capteurs

4/ Compéter la chaîne fonctionnelle du système étudié en utilisant les repères C1, M1, l

10

, …

5/ Compléter les chaînes fonctionnelles suivantes :

…………... …………..………

MOs

……….

...

...

……….

………...

…..………

MOe

……….………

….……….

….……… ………

……….

………

………

………..

………..

T1

………..……… ……….………

………..

……….…… …………..…………

………

……….……… ……….……

KM1 Mt1

P

………..……… ……….……

… ………..

………..…… ………

………

……….……… ……….……

C1

M1

(8)

8/8 II) SYSTEME AUTOMATIQUE DE DECORATION DES CARREAUX

 Description : Ce système représenté ci-dessous est conçu pour décorer des carreaux.

1/ Faire la modélisation du système en identifiant toutes les caractéristiques du système.

2/ Compléter le tableau suivant. 3/ Compléter le modèle fonctionnel suivant.

4/ Compéter la chaîne fonctionnelle du système étudié en utilisant les repères C1, M1, l

10

, …

Grandeur physique capteur Carreau devant l’éjecteur ...

……….. l10 Ejecteur avancé ...

……….. c

 Fonctionnement : Une action sur « m » provoque le départ du cycle suivant : - Amenée d’un carreau sous le tampon par le tapis roulant.

- - Décoration du carreau par le tampon.

- - Déplacement du carreau jusqu’à position détectée par « s ».

- Ejection du carreau dans

la cuve.

E : +

C : W :

R : Réglages

….…….…

……….

...

...

……….

……….………

MOs

………..…...

…..…...……

………

MOe

………….……….………

……..……

….…….…

……….

.

……….

.

………….……….………

…….………..

……….…….…… ………….……….

…….………

Ejecteur "E"

Mt

Voyant "v"

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