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dimanche 20 octobre 2013
samedi 5 octobre 2013
L'analyse descendante
Chapitre I : Analyse fonctionnelle d'un système technique
L'analyse descendante
Système : fer a souder thermostatique.
1 – Modéliser le système:
b – Peut-on découvrir l’organisation interne du système à partir de la modélisation ?
c – Peut-on savoir les différents taches réaliser pour assurer la fonction globale ?
Conclusion :
Pour découvrir l’organisation interne d’un système, il est nécessaire de………………. sa fonction globale en modules fonctionnels« boites », une telle démarche est appelée : « …………………….».
2 – Définition : (voir manuel de cours page 18)
On définit ainsi successivement :
1 – La boite mère A - O
2 – Le diagramme enfant de premier niveau AO
3 – Les diagrammes enfants de chaque boite du diagramme précédent soit A1, A2 ….An
Remarque :
Chaque flèche entrant ou sortant de la boite mère doit se retrouver sur le diagramme enfant.
Applications :
APPLICATION 1 : SYSTEME FER A SOUDER
Le système « fer à souder thermostatique » est constitué de trois sous-systèmes :
-………………… : Partie commande : elle reçoit une information sur la température désirée par l’utilisateur et envoie à la partie opérative des …………… de rétablissement ou de coupure du courant de chauffage.
- ……………. : l’actionneur fourni l’énergie thermique.
- Panne : l’effecteur : …………………………………………
Compléter l'actigramme de niveaux AO en utilisant les données suivantes:
W. électrique - W. thermique - Fumée- Compte-rendu - Réglage - Chaleur - Ordre – Souder les composants -
Résistor - Etain – Traiter les informations – Composants soudés - Informations - Composants à souder – Panne.
APPLICATION 2 : OUVRE PORTAIL
1) Compléter le niveau A-0 du système :
2) Compléter le niveau A0 en s’aidant des termes suivants :
1- Energie hydraulique (Wh) 7- Pompe (moteur)
2- Automate programmable 8- Ordre
3- Portail en position finale 9- Vérin
4- Réglage (R) 10- Energie électrique (We)
5- Programme (configuration) 11- Portail en position initiale
6- Information d’état (message) 12- OF (opérateur)
mercredi 2 octobre 2013
REPRÉSENTATION FONCTIONNELLE D'UN SYSTÈME TECHNIQUE (partie 2)
REPRÉSENTATION FONCTIONNELLE D'UN SYSTÈME TECHNIQUE
4- Valeur ajoutée :
C’est la modification apportée par le système à la matière d’oeuvre entre MOE et la MOS5- Données de contrôle :
On appelle données de contrôles les contraintes qui permettent d’enclencher ou de modifier lefonctionnement du système. Ces contraintes peuvent être :
6- Les sorties secondaires (SS):
Les sorties secondaires peuvent être :¨Des informations (messages, compte rendus, signalisations lumineuses…)
¨Des nuissances (bruit, chaleur, déchets…)
III) Modélisation d'un système technique :
La modélisation permet de décrire graphiquement un système technique.
Application:
Modéliser les systèmes suivants : Scie circulaire-- imprimante – ScannerExercice : Système : Fer à repasser
1°/ Définir la frontière d'étude du système :
2°/ Compléter le modèle fonctionnel suivant :
3°/Indiquer la nature de la matière d’oeuvre en cochant la case correspondante :
Exercices :
Modéliser les systèmes suivants :
mardi 1 octobre 2013
REPRÉSENTATION FONCTIONNELLE D'UN SYSTÈME TECHNIQUE (partie 1)
REPRÉSENTATION FONCTIONNELLE D'UN SYSTÈME TECHNIQUE
I) Mise en situation
Exemple : Vérin d’une paraboleRépondre à ces trois questions:
Questions Réponses
A quoi sert ce produit (système) ? Changer la position angulaire de la parabole
Sur quoi agit-il ? La parabole
Qu’elles sont les modifications ? Changement de la position de la parabole
II) Caractéristique d’un système technique
Définition d’un système technique:Un système technique est un ensemble d’éléments organisés en fonction d’un but à atteindre.
1- Frontière d’études du système:
Chaque système technique est délimité par une frontière, celle-ci renferme tous les éléments nécessaires à son fonctionnement.
2- Fonction globale (F.G) :
On définit la fonction d'un système par la relation qui transforme, au niveau de la matière d’oeuvre, la
situation initiale en situation finale. Elle est exprimée par un verbe à l’infinitif, et on la note par F.G.
Qu’elle est la fonction globale pour le vérin d’une parabole ? Changer la position d’une parabole
Autres exemples :
Déterminer pour chacun de ses système la fonction globale F.G
Système: Lave-linge
F.G = Laver le linge
Système: Fer à repasser
F.G = Repasser les vêtements
Système: Sèche cheveux
F.G = Sécher les cheveux
3- Matière d’oeuvre (M.O) :
La matière d’oeuvre c’est la partie de l’environnement sur laquelle agit le système technique.
La matière d’ouvre peut être :
¨Matière ou matériel (Papier, bois, linge,…)
¨Énergie ou énergétique (électrique, mécanique, pneumatique, solaire..)
¨Information ou informationnelle (Son, images…)
Compléter le tableau suivant:
Représentation :
lundi 30 septembre 2013
ANALYSE DESCENDANTE "SADT"
ANALYSE DESCENDANTE "SADT"
1 ) Définition
La méthode d'analyse descendante permet de comprendre pourquoi un système existe, ou doit être conçu, quelles fonctions il doit remplir et enfin, comment elles sont réalisées. Et cela, quelle qu'en soit la complexité.La méthode, appuyée par un modèle graphique, procède par approche descendante en ce sens que l'on va du plus général au plus détaillé, en s'intéressant aux activités du système.
Les deux principes de base sont :
- Procéder par analyse descendante : Le premier niveau du modèle est en général très abstrait, et progressivement les activités et les moyens nécessaires à leur réalisation sont détaillés.
- Délimiter le cadre de l'analyse : afin d'aborder l'analyse et la description du système, il est fondamental de préciser le contexte (limite du système), le point de vue et l'objectif de l'analyse.
2 ) Description de la méthode
La décomposition en éléments, ou sous-fonctions de cette boîte-mère permet d'affiner la perception du système et sa structure. Cette décomposition doit faire apparaître de trois à six éléments maximum. Ces éléments ou boîtes sont des activités. Les flèches qui les relient représentent les contraintes qui existent entre elles, mais ne représentent en aucun cas un flux de commande et n'ont pas de signification séquentielle (n'impliquent pas de notions d'ordre d'exécution dans le temps).
Les diagrammes ainsi construits sont des actigrammes ou encore diagrammes d'activité.
Si le niveau de décomposition ne permet pas une totale compréhension du système, on procède à une nouvelle construction d'actigrammes correspondant aux boîtes à analyser plus en détail.
On définit ainsi successivement :
- La boîte-mère A.
- Le diagramme enfant de premier niveau A0.
- Les diagrammes enfants de chaque boîte du diagramme précédent (qui devient diagramme-mère) soit : A1, A2, A23, `
Les principales règles régissant la construction des diagrammes sont :
- Chaque flèche entrant ou sortant de sa boîte-mère doit se retrouver sur le diagramme enfant.
- Les flèches sont affectées d'un label indiquant leur nature. Celui-ci peut être remplacé par un code dont la signification est donnée en marge.
- Les supports peuvent ne pas être mentionnés si cela n'éclaire pas la compréhension.
- On ne mentionne que les éléments nécessaires à ce que l'on veut montrer.
- Lorsque la relation est à double-sens (entrée réciproque ou contrôle réciproque), on utilisera une double flèche avec un point à droite ou sous la pointe des flèches concernées.
dimanche 29 septembre 2013
Modélisation d'un système technique
Modélisation d'un système technique
Définition 1:
L'analyse fonctionnelle est une méthode qui a pour objet l'identification, l’expression et la caractérisation des fonctions qui modélisent les actions.L'objectif est de proposer un modèle de l'usage du produit qui permet la simulation de la satisfaction du client.
Définition 2:
Un système technique est un ensemble d’éléments organisé en fonction d'un but a atteindre.
Environnement d'un système technique:
Modélisation:
Le premier niveau de description est le niveau A-0 (A moins Zéro).
Ecriture du niveau A-0 ( actigramme):
Définitions:
* Nom du système: C'est le système étudié.* Frontière d'isolement: C'est le limite physique du système.
* Fonction Globale (FG): C'est l'activité du système. Elle exprimée par un verbe à l'infinitif.
* Matière d'Oeuvre (MO): C'est l’élément que le système modifie ( un produit, une énergie ou une information).
Cette matière d'oeuvre a un état initial : Matière d'Oeuvre Entrante ( MOe)
et un état final Matière d'Oeuvre Sortante (MOs). (MOe+ Valeur Ajoutée)
* Valeur Ajoutée (VA): C'est la modification apportée sur la matière d'oeuvre après l'intervention du système.
* Données de Contrôle (DC): Elles enclenchent, modifient et caractérisent la fonction du système:
- Energie (E): électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique, humaine ....)
- Configuration (C): Programmation d'un ordinateur, d'un automate ...
- Réglage (R): Réglage de vitesse, de paramètres électriques .....
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