Présentation
Auteur(s)
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Roger FABRIÈS : Ingénieur de l’École Spéciale des Travaux Publics - Ingénieur chercheur à Électricité de France, Direction des Études et Recherches
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Robert LEMONDE : Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers - Chef du Département de la Qualité à SOPEMEA (Société pour le Perfectionnement des Matériels et Équipements Aérospatiaux)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Au cours de leur durée de vie, les matériels sont soumis à de multiples sollicitations dynamiques d’origine mécanique. Ces sollicitations résultent de forces de natures diverses (balourds, vent, turbulences, chocs, tremblement de terre). Ces forces engendrent des vibrations qui créent des contraintes dynamiques dans les matériaux.
Ces sollicitations peuvent parfois se combiner à des sollicitations statiques telles que les effets de la température, de la pression (ou du vide), le rayonnement, l’agression chimique, etc. Dans ces cas-là, il y aura lieu de concevoir des essais combinés (vibrations + température, etc.) pour s’en prémunir.
Lorsque c’est possible, on évite que le matériel ne subisse ces sollicitations dynamiques en réalisant une isolation vibratoire ou en dégradant de l’énergie par l’augmentation de l’amortissement : ce sont là des cas particuliers. En général, on ne peut éviter que le matériel ne soit soumis à ces sollicitations dynamiques. Alors, il faut donner au matériel un dimensionnement adéquat et le vérifier par des essais. D’une manière générale, les contraintes subies sont d’autant plus faibles que le matériel est raide. Certaines règles de l’art permettent d’y parvenir au moindre coût. Lorsque le problème est plus complexe, on recherche à agir sur les paramètres mécaniques, afin que les fréquences critiques du matériel ne correspondent pas aux principales fréquences d’excitation du matériel. Cela est en général réalisé à partir de modèles numériques recalés par des essais.
Les essais que nous décrivons ici ont pour objet de vérifier que le dimensionnement du matériel est suffisant pour résister aux sollicitations auxquelles il est supposé être soumis. Nous présentons plusieurs types d’essais, car chacun d’eux couvre plus particulièrement un domaine d’environnement. Chaque essai vise à simuler les effets d’un type particulier de sollicitations.
Les essais sont définis par des méthodes normalisées, mais aussi et surtout par une spécification particulière établie avec soin, afin de bien tenir compte de la simulation des essais par rapport à l’environnement contre lequel on veut se prémunir.
Une spécification inutilement sévère risque d’entraîner l’inaptitude du matériel et, à l’opposé, une spécification insuffisamment sévère risque de ne pas couvrir certaines défaillances pendant la durée de vie prévue pour le matériel. Devant cette alternative, le néophyte est tenté de définir des essais qui s’écartent le moins possible des sollicitations réelles. Il définit alors une durée d’essai excessivement longue (la durée de vie recherchée est en général de plusieurs années), des essais complexes et très onéreux. Pour éviter cette tendance, l’expérience de l’ingénieur d’essais est d’un poids déterminant.
Cependant, lorsque l’expérience ne peut jouer (cas d’une application nouvelle comme l’espace par exemple), on choisit alors le matériel disponible sur le marché présentant la meilleure tenue, et garantissant la plus longue durée de vie.
VERSIONS
- Version archivée 1 de mars 1981 par Claude-Bernard LECLERC
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3. Protection contre les sollicitations dynamiques
3.1 Généralités
Les sollicitations dynamiques sont imposées par les conditions d’environnement et le matériel doit être conçu pour y résister. Dès la conception du matériel, le fabricant doit le dimensionner en conséquence. Pour ce faire, on s’est appuyé pendant longtemps sur les règles de l’art issues de l’expérience et sur quelques calculs sommaires. Aujourd’hui on peut utiliser un modèle de calcul numérique pour s’assurer de la tenue d’ensemble du matériel. Cependant, malgré tous les soins qui peuvent être pris à la conception, y compris avec des modèles de calcul sophistiqués, compte tenu de la complexité du matériel, les essais sont en fin de compte les seuls garants de la bonne tenue du matériel.
Afin de minimiser les effets de ces sollicitations dynamiques, on peut agir sur l’amortissement du matériel ou sur l’isolation vibratoire.
HAUT DE PAGE3.2 Apport du calcul numérique
Sauf cas particulier, le modèle numérique n’a pas pour objet de qualifier le matériel, mais simplement de mieux le dimensionner. Il s’agit donc de vérifier, par un modèle de calcul numérique représentatif de l’ensemble de la structure du matériel, que celle‐ci pourra supporter les sollicitations dynamiques sans défaillance et, si possible, sans amplifier les vibrations transmises.
Lorsque les sources d’excitation sont bien connues, on peut, grâce au modèle de calcul, dimensionner la structure de façon que les fréquences critiques (résonances) du matériel ne coïncident pas avec les principales fréquences d’excitation. Dans ce cas, il est nécessaire de valider le modèle numérique par des essais d’analyse modale. Le lecteur se reportera utilement à l’article Vibrations des structures industrielles [R 3 140] dans le traité Mesures et Contrôle.
HAUT DE PAGE3.3 Règles de l’art
Elles sont le fruit de l’expérience...
Protection contre les sollicitations dynamiques
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