chap. 2 : cotation - concept GPS Flashcards

1
Q

Que signifie l’acronyme GPS ?

A

Spécification Géométrique des Produits

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2
Q

Caractéristiques de la GPS ?

A
  • exprimer les exigences fonctionnelles
  • code international
  • cohérence globale des normes
    = plus d’ambiguïté !
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3
Q

Définition d’une pièce ?

A

ensemble de surfaces élémentaires

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4
Q

Quelles sont les trois manières de considérer une surface ?

A
  • élément géométrique idéal (dessin)
  • élément géométrique non idéal (pièce réelle)
  • élément associé (à un élément géo non idéal)
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5
Q

élément non idéal :

A

= surface réelle, résultant de la fabrication.

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6
Q

élément idéal :

A
  • éléments nominaux : surface théorique parfaite, forme et dimensions définies par 2D/CAO (pas d’IT)
  • éléments spécifiés : prennent en compte les défauts possibles dû à la fabrication donc avec les IT
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7
Q

élément associé / simulé / identifié

A
  • surface représentant au mieux la surface réellement fabriquée
  • surface de référence : // mais côté libre de la matière
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8
Q

Comment considérer une exigence au milieu des autres ?

A

Il faut évaluer le respect de chaque condition indépendamment du respect des autres.

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9
Q

Quelles sont les trois exigences particulières ?

A
  • Exigence de l’enveloppe
  • Exigence au maximum de matière
  • Exigence de tolérance projetée
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10
Q

Exigence de l’enveloppe ?

A

Relation entre la taille et la forme

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11
Q

Exigence au maximum de matière ?

A

Relation entre la taille, l’orientation ou la position

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12
Q

Tolérance linéaire ?

A

Porte uniquement sur les dimensions locales réelles = uniquement les tailles.
PAS sur les écarts de forme

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13
Q

Tolérance angulaire ?

A

Limite uniquement l’orientation des lignes.

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14
Q

Tolérance géométrique ?

A

Limite l’écart de l’élément réel / la pièce théorique sur :
- sa forme
- son orientation
- sa position

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15
Q

Qu’est-ce qui vient avec une tolérance géométrique ?

A

Une zone de tolérance : l’élément réel doit être compris dedans !

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16
Q

exemples de tolérances de forme ?

A

Rectitude, planéité, circularité, cylindricité

17
Q

Comment mesurer le défaut de forme ?

A

avec orientation + position de la zone de tolérance tq le défaut est minimisé.

18
Q

Deux manières d’appliquer une tolérance à une zone ?

A
  • spécification restrictive : tolérances plus serrées (+précis=+cher)
  • spécification extensive : tolérances plus larges
19
Q

Par rapport à quoi se calcule une tolérance de rectitude ?

A

Par rapport à une ligne.

20
Q

Par rapport à quoi se calcule une tolérance de planéité ?

A

Par rapport à une surface.

21
Q

Que limitent les tolérances d’orientation ?

A

Limite le défaut d’orientation mais aussi celui de forme

22
Q

quelles sont les trois tolérances d’orientation ?

A
  • Parallélisme
  • Perpendicularité
  • Inclinaison
23
Q

A quoi faut-il faire attention quand on inscrit une tolérance d’orientation ?

A

Chaque tol. d’orientation doit se rapporter à un élément de référence

24
Q

Par rapport à quoi se calcule la tolérance de parallélisme ?

A

droite/droite

25
Q

Par rapport à quoi se calcule la tolérance de perpendicularité ?

A
  • Plan / Droite
  • Plan / Plan
  • Droite / Droite
26
Q

Tolérance d’inclinaison : précisions :

A
  • la tolérance s’exprime en mm
  • Il y a toujours un angle encadré
27
Q

Quelles sont les trois tolérance de position ?

A
  • tolérance de symétrie
  • tolérance de coaxialité
  • tolérance de localisation

–> chaque tolérance doit se rapporter à une référence au moins

28
Q

Précisions concernant les tolérances de position :

A
  • Limite le défaut de positionnement mais aussi orientation et forme
  • Prend toujours côté libre matière
  • Rapprochement des plans se fait de façon symétrique
29
Q

Comment se calcule le défaut de symétrie ?

A

La référence est un plan bissecteur. On rapproche de façon symétrique deux plans // à la référence, jusqu’à rencontrer un point de chaque côté

30
Q

Tolérance de localisation :

A

Deux références : l’ordre est très important : de gauche à droite.
A : PDCCLM
B : perpendiculaire à A jusqu’à ce que ça touche le premier point
Puis on peut placer l’élément en question

31
Q

Récapitulatif : type des zones de tolérance en 2D :

A
  • 2 droites //
  • 1 disque
  • 2 cercles concentriques
  • 2 lignes quelconques
32
Q

Zone de tolérance appliquée sur une partie restreinte ?

A

Utilisée pour restreindre une zone de tolérance à une partie de l’élément tolérancé

32
Q

Récapitulatif : type des zones de tolérance en 3D :

A
  • 2 plans
  • Cylindre
  • 2 cylindres coaxiaux
  • 2 surfaces quelconques
33
Q

Zone de tolérance commune ?

A

Appliquée à plusieurs éléments séparés : les surfaces sont considérées comme une seule entité.
Attention : les mots Zone Commune doivent être indiqués

34
Q

Système de références ?

A

Si le système est établi par deux éléments ou +, elles sont indiquées à partir de la troisième case, ATTENTION à l’ORDRE