Efforts statiques et quasi-statiques
Traction, compression, flexion ou effort combiné avec maintien en charge, paliers et mesure de la relation effort–déplacement.
Mécanique
Appliquer un effort, un couple ou un mouvement répétable pour caractériser un produit et suivre sa tenue dans le temps.
En bref
SEM conçoit des bancs capables de reproduire une sollicitation mécanique en statique, en dynamique ou sur un grand nombre de cycles. L’actionnement, la rigidité du bâti, les interfaces avec la pièce, l’alignement, l’instrumentation et les sécurités sont étudiés comme une chaîne complète afin que la mesure traduise réellement le comportement du produit testé.
Chaîne d’effort & mesure
Un essai mécanique dépend autant de la façon de tenir la pièce que de l’actionneur ou du capteur. Les jeux, la déformation du montage, les défauts d’alignement, la vitesse, les inversions de charge et la fréquence des cycles peuvent modifier le résultat. SEM dimensionne l’ensemble du moyen pour appliquer la sollicitation prévue, protéger le produit et produire des données comparables d’un essai à l’autre.
Traction, compression, flexion ou effort combiné avec maintien en charge, paliers et mesure de la relation effort–déplacement.
Application ou mesure d’un couple, d’un angle, d’une vitesse de rotation et du comportement lors des changements de sens ou de charge.
Répétition automatisée de mouvements ou de charges, comptage des cycles, surveillance des dérives et arrêt sur critère défini.
Course, vitesse, accélération, positions, jeux, synchronisation de plusieurs axes et reproduction d’une séquence fonctionnelle.
Structures mécano-soudées ou usinées, outillages réglables et interfaces conçues pour reprendre les efforts sans perturber la mesure.
Capteurs adaptés aux plages utiles, acquisition, visualisation, alarmes, enregistrement et restitution des résultats selon le projet.
Applications
Le banc est défini selon le produit et les conditions d’essai. Ces exemples indiquent le type de besoin que nous pouvons étudier.
Mesurer les efforts, les jeux, les positions et l’évolution du fonctionnement après un nombre défini de manœuvres.
Tracer une courbe effort–course, observer l’hystérésis, comparer plusieurs réglages et suivre la tenue en cyclage.
Contrôler la course, la vitesse, l’effort ou le couple, les temps de réponse, les butées et l’endurance fonctionnelle.
Appliquer un mouvement ou un couple représentatif, surveiller les pertes, les jeux, les échauffements utiles et les dérives.
Solliciter une pièce en traction, compression ou flexion avec un montage conçu pour reprendre et mesurer correctement les efforts.
Caractériser un comportement, comparer des configurations et enregistrer les données nécessaires aux choix de conception.
Notre méthode
Efforts, couples, courses, vitesses, fréquences, nombre de cycles, sens de charge, conditions aux limites et critères d’acceptation.
Solution électrique, hydraulique, pneumatique ou mécanique selon la dynamique, la précision, l’énergie et l’endurance attendues.
Rigidité, reprise des efforts, alignement, réglages, changement de référence, accessibilité et protection de la zone d’essai.
Plages et précision des capteurs, fréquence d’acquisition, synchronisation, calculs, affichage et données à conserver.
Séquences, rampes, paliers, inversions, comptage, surveillance des dérives, alarmes et mise en sécurité sur défaut.
Mise au point, contrôle des scénarios, vérification de la répétabilité et essais de réception avec les interfaces prévues.
Prochaine étape