Présentation

Article

1 - DÉFINITIONS

2 - CHAÎNE DE MESURE DE FORCE

3 - CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES DES CAPTEURS

  • 3.1 - Étendue de mesure (spécifiée)
  • 3.2 - Sensibilité (ou coefficient de sensibilité)
  • 3.3 - Linéarité (ou écart de linéarité)
  • 3.4 - Hystérésis
  • 3.5 - Mobilité (seuil de mobilité)
  • 3.6 - Effet de la température
  • 3.7 - Exemple numérique

4 - DIFFÉRENTS TYPES DE CAPTEURS DE MONOCOMPOSANTE (DE FORCE ET DE COUPLE)

| Réf : R1820 v1

Définitions
Mesure de force et de couple - Capteurs de force (partie 1)

Auteur(s) : - GAMAC

Date de publication : 10 juin 2008

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • - GAMAC : Groupement pour l’avancement des méthodes d’analyse des contraintes (association loi 1901)

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

Après un rappel des définitions formalisant les notions d'actions mécanique : force, couple, moment, cet article décrit les différents principes de capteurs utilisés pour la mesure des forces (ou efforts) et des couples.

Actuellement, plus de 80 % du marché des dynamomètres est constitué par les capteurs à jauges de contrainte. Ceux-ci seront donc étudiés plus longuement. En ce qui concerne le principe de mesure par jauges, le lecteur pourra se reporter aux articles Extensométrie et Capteurs à jauges extensométriques dans le présent traité.

Les capteurs destinés aux applications en robotique (tables dynamométriques, capteurs tactiles, etc.) ne sont pas traités ici, mais dans l'article Capteurs d'environnement en robotique : la perception des efforts dans le traité « Informatique industrielle » (rubrique « Robotique »).

Ce dossier est en 2 parties. La seconde traite de la mesure des couples et des systèmes de mesure multicomposants.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 92% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r1820


Cet article fait partie de l’offre

Mesures mécaniques et dimensionnelles

(120 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Présentation

1. Définitions

1.1 Notion d'actions mécaniques

HAUT DE PAGE

1.1.1 Résultante Moment

Nous allons nous intéresser dans cet article à la détermination des « actions mécaniques » exercées sur un objet en mouvement ou au repos dans un référentiel déterminé. Ces actions mécaniques résultent d'interactions entre l'objet et son environnement (via les contacts entre solides, les interactions gravitationnelles, électromagnétiques...). Conformément aux lois de la dynamique (voir plus loin), nous dirons qu'une force F est une action mécanique exercée sur un point matériel M, action dont il faut connaître :

  • l'intensité (norme du vecteur, un des éléments qui représente l'action mécanique) ;

  • la direction (droite d'action) ;

  • le sens de la droite d'action qui passe par le point M.

Remarque : nous noterons F le vecteur F. Ceci correspond mathématiquement à la notion de vecteur dit « libre » R astreint à glisser le long de la droite d'action (Δ) passant par le point M. On l'appelle « vecteur glissant ».

Pour déterminer cette action mécanique, il faut donc à la fois connaître le vecteur R et la position d'un point M (dans l'espace euclidien associé E) de la droite d'action ou – ce qui revient au même – le moment de cette résultante en un point quelconque noté P de position connue dans E de façon à positionner la droite d'action.

On parle de façon équivalente d'action mécanique ou de doublet (Résultante, Moment (P)). L'écriture {R, M (R, P) } correspond au torseur d'actions mécaniques défini au point connu P. Les actions exercées sur un système matériel quelconque sont représentées par un ensemble de vecteurs glissants, donc par un ensemble de torseurs d'actions mécaniques.

Cas particuliers :

  • 1er cas : dans le cas où le moment M est nul, nous nous trouvons en un point particulier A de l'espace tel que la force se caractérise par sa seule résultante R....

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 92% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Mesures mécaniques et dimensionnelles

(120 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Définitions
Sommaire
Sommaire

NORMES

  • Guide to the expression of uncertainly measurement (norme allemande) - DIN V ENV 13005 - Juin 1999

  • Matériaux métalliques – Étalonnage des instruments de mesure de force utilisés pour la vérification des machines d'essais uniaxiaux - NF EN ISO 376 - Mars 2005

  • Safety of household and similar electrical appliances (norme allemande) - DIN VDE 0700-1/A6 - Décembre 1991

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Mesures mécaniques et dimensionnelles

(120 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS