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Les alignements laser de vos ventilateurs, pompes, moteurs électriques ou tout autre équipement rotatif est un moyen de contrôle de la vibration simple, rapide et peu couteux. Analyse des vibrations, Alignement au laser de l'accouplement selon les normes ISO, remplacement des roulements sur le chantier Analyse de vibration, Alignement au laser de l'accouplement selon les normes ISO, remplacement des roulements et des joints mécaniques sur le chantier. Analyse des vibrations, équilibrage dynamique en chantier, remplacement des roulements sur vos ventilateurs. Analyse des vibrations, remplacement des roulements en chantier et/ou en atelier. Équilibrage dynamique des pièces rotatives au banc d'équilibrage. Analyse vibration-Équilibrage dynamique-Alignement au laser Un des buts de l'équilibrage est de réduire la force qui s'impose sur les paliers. Si on élimine le balourd comme en meulant ou si on ajoute du poids à l'opposé du balourd, on réduit la force centrifuge sur les paliers des roulements.

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Qu'est-ce que l'équilibrage? L' équilibrag e est une technique qui permet de stabiliser une pièce qui possède un axe de rotation. Il existe deux types d'équilibrage: l'équilibrage statique et l'équilibrage dynamique. L' équilibrage statique consiste à placer le centre de gravité du solide sur son axe de rotation. L' équilibrage dynamique, lui, consiste à faire coïncider l'axe de rotation du solide avec l'un de ses axes principaux d'inertie. L'objectif est donc d'engendrer et de contrôler des forces de balourd sur un arbre en rotation, et donc à équilibrer le rotor à des vitesses prédéfinies afin de réduire au maximum les vibrations. L'équilibrage dynamique permet ainsi de retrouver des conditions de fonctionnement optimales et le niveau vibratoire proche de celui d'une machine neuve sans avoir besoin de démonter le matériel. Notre équipement Depuis 2012, nous possédons un banc d'équilibrage dynamique. Celui-ci nous permet de vous proposer des réparations encore plus sûres.

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(EX180 - EX185) Le rééquilibrage du système tournant. (EX180 - EX185) réalisation d'équilibres statiques et dynamiques d'ensembles déséquilibrés par des plateaux de forme quelconque, ainsi que la mesure des efforts au palier (EX185) Le logiciel de simulation VIBROTOR a pour but d'illustrer le comportement de l'ensemble tournant et de déterminer comment il peut être rééquilibré à l'aide de masses ponctuelles. EX180 Le banc d'essai EX180, est constitué d'un arbre, guidé en rotation par deux paliers et muni de quatre plateaux. L'ensemble est relié élastiquement au support par l'intermédiaire de deux paires de lames d'acier dont deux, supportant l'ensemble tournant, sont équipées de jauges de déformation pour la mesure des déplacements des paliers et des forces. Des masselottes, de diverses valeurs, peuvent être fixées sur chacun des plateaux pour réaliser l'équilibrage ou le déséquilibrage de l'ensemble tournant. La mise en rotation s'effectue manuellement au moyen d'un lanceur. Un capteur de proximité angulaire magnétique permet la mesure de la position et la vitesse de rotation.

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2. Etude théorique du banc déséquilibré L'ensemble tournant (S) du banc Deltalab est constitué d'un arbre de masse 650 grammes, de quatre plateaux supposés identiques (masse 650 g, diamètre D=180 mm, épaisseur e=10 mm) et des masses additionnelles sur les plateaux P1 et P4, dont le but n'est que de créer un déséquilibre artificiel.  A     On donne: AG  c  y0  d  z 'S et I S, Ax 'S y0 z 'S     F  E   F  E  la matrice B  D  D C  Ax ' y z '  S 0 S d'inertie en A de (S). Les caractéristiques du solide (S) c, d, , A, B, C, D, E et F sont inconnues. L'ensemble est modélisé par le schéma cinématique ci-dessous. zS z'S  z0  G x0 xS P1 Y0 P2 P3 B P4 D=180 mm c x'S b=80 mm a=70 mm L=180 mm a=70 mm b=80 mm Figure 6: schéma cinématique du banc Deltalab 17. On néglige le poids de l'ensemble tournant devant les actions de liaison. Justifier cette hypothèse.   L'application du P. F. en projection dans la base x0 y0 z0  à l'ensemble tournant donne 2   X A  X B  md    sin     notamment les deux équations suivantes: .

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Un capteur de proximité angulaire magnétique permet la mesure de la position et la vitesse de rotation. Les capteurs sont reliés au pont d'extensométrie EI616, lui-même relié à la carte d'acquisition fournie, par l'intermédiaire de la sortie analogique du pont. EX185 Ce banc reprend l'intégralité des caractéristiques des bancs précédents, mais il permet d'étudier l'équilibrage de corps de formes quelconques. Les deux plateaux proches des paliers sont équipés de flasques, sur lesquelles des masses d'équilibrage autocollantes peuvent être placées. De plus, l'un des plateaux peut être remplacé par un porte-solide, sur lequel seront placés les corps à équilibrer.

2   L  X B   F cos     D sin     4/7 18. En se plaçant en =0° puis en =90°, écrire le système de quatre équations, qui permettraient de déterminer les quatre inconnues: md, , F et D. Afin d'équilibrer le banc, on place deux masses supposées ponctuelles m1 et m2 dans les deux plans (P2) et (P3). 19. Déterminer la position du centre d'inertie de l'ensemble tournant (S) auquel on a ajouté les deux masses m1 et m2. 20. Déterminer la matrice d'inertie de l'ensemble tournant (S) auquel on a ajouté les deux masses m1 et m2. 21. Donner quatre conditions scalaires qui indiquent que l'ensemble tournant (S) auquel on a ajouté les deux masses m1 et m2 est parfaitement équilibré. B. Réalisation de deux équilibrages 1. Equilibrage du bac Deltalab 22. En opposition de phase (+180°), placer une masse de 20 g sur le rayon 40 du plateau P2 et une masse de 30 g sur le rayon 40 du plateau P3; que peut-on dire de l'ensemble tournant? Mettre l'ensemble en rotation et noter vos observations.