Modélisation dynamique et vibratoire des moteurs à combustion interne

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Modélisation dynamique et vibratoire des moteurs à combustion interne

Auteur(s) : Béchir MOKDAD

Relu et validé le 23 octobre 2020 | Read in english

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RÉSUMÉ

Le temps de mise sur le marché des systèmes industriels complexes, à l'instar des moteurs à combustion interne, n'a cessé de diminuer. Les essais d'endurance, longs et coûteux, sont progressivement remplacés par des simulations numériques de plus en plus fidèles à la réalité. Ces méthodologies sont de nos jours bien intégrées dans les processus de développement et, par rapport à des approches traditionnelles se basant sur des essais entachés d'erreurs, permettent un gain énorme en temps et effort. Dans ce contexte, la démarche de modéliser les composants rotatifs et fixes de moteur à combustion interne par le biais de la simulation multi-corps est détaillé dans cet article. Des conseils et des bonnes pratiques sont également proposés.       

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AUTEUR(S)

  • Béchir MOKDAD : Ingénieur de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) – Tunisie - Docteur en Mécanique, Énergétique et Ingénieries de l’Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) – France - Responsable de groupe Calculs Mécaniques – Liebherr-Components Colmar SAS, France

 INTRODUCTION

Même si les nouvelles technologies motrices, essentiellement l'énergie électrique, gagnent du terrain et attirent les investissements en Recherche et Développement après l'accord de Paris sur le climat, l’avenir des moteurs à combustion interne a encore une marge de progrès technique et un avenir commercial dans plusieurs secteurs industriels, notamment la production de l'électricité. L’insuffisance des infrastructures de recharge et de stockage ainsi que l’impact environnemental du recyclage des piles à combustibles restent des enjeux techniques majeurs pour que l'énergie électrique soit utilisée dans le cadre de l'industrie minière par exemple. Les autres énergies alternatives émergentes comme l'énergie éolienne, solaire ou géothermique sont limitées par l'intermittence et la variabilité de l'énergie produite. Elles ne peuvent donc être utilisées qu'en complément d'une autre source d'énergie. Cette diversification et complémentarité des énergies aura des conséquences importantes sur l'industrie de demain ainsi que sur les coûts d'investissements.

Issu de la succession de combustions de plusieurs cylindres, le couple généré par un moteur à combustion interne est non uniforme lors d'un cycle moteur 2-temps ou 4-temps. À ce phénomène d'acyclisme naturel s'ajoute la dynamique de ses composants majeurs comme le vilebrequin et le bloc moteur. C'est ce qui fait de ces moteurs une machine de nature vibrante. Dans l’article  [BM 2 610] , un choix approprié des paramètres d'architecture des moteurs à combustion interne en V afin de réduire à la source leurs différents types de vibrations a été détaillé. S'inscrivant dans une démarche d'optimisation de l'ordre d'allumage, le but de cette maîtrise dynamique est d'éviter tout vieillissement prématuré des composants et les pannes à répétition. Pour quelques situations critiques et selon l’avancement du projet, des solutions techniques ont été également proposées. Cette deuxième partie du travail explique comment la modélisation multi-corps, se basant sur la synthèse modale, représente un candidat idéal pour prédire la dynamique des moteurs à combustion interne ainsi que de leurs composants. Ceci couvre toutes les pièces, rotatives et statiques, de ces moteurs avec une représentation de plus en plus fidèle à la réalité des différentes sollicitations mécaniques....

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MOTS-CLÉS

vibration   |   moteur à combustion interne   |   synthèse modale   |   sous-structuration dynamique   |   fichier modal neutre   |   multi-corps

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bm2611

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