Les mécanismes de transmission et de transformation de mouvements

Introduction

Dans un OST, une fois que l’énergie est transformée (par un moteur par exemple), il faut encore transmettre le mouvement au bon endroit et l’adapter à la fonction attendue. C’est là qu’interviennent les mécanismes de transmission et de transformation de mouvements. Ce cours t’aide à comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, comment les différencier et les identifier dans un objet technique.

Deux fonctions mécaniques essentielles

Il existe deux grandes familles de mécanismes dans un OST.

Les mécanismes de transmission

Ils conservent la nature du mouvement (rotation → rotation ou translation → translation), mais le déplacent vers un autre composant.

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Exemple

  • Poulies et courroies
  • Roues dentées (engrenages)
  • Arbres de transmission

Les mécanismes de transformation

Ils changent la nature du mouvement (rotation ↔ translation), pour répondre à une fonction technique spécifique.

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Exemple

  • Vis et écrou
  • Bielle-manivelle
  • Pignon-crémaillère
  • Came

Dans une perceuse :

  • Transmission : engrenages entre moteur et mandrin
  • Transformation : pas nécessaire (mouvement rotatif gardé tel quel)

Identifier les types de mouvements

Avant de choisir un mécanisme, il faut analyser le mouvement attendu.

Mouvement Description Exemples
Translation Déplacement en ligne droite Tiroir, piston, coulisse
Rotation Mouvement circulaire autour d’un axe Roue, manivelle
Hélicoïdal Rotation combinée à une translation Vis de serrage
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Exemple

Exemples de mécanismes  :

Transmission par courroie

  • Mouvement transmis d’un axe à un autre (souvent éloigné)
  • Silencieux et souple
  • Couramment utilisé dans les machines à laver, ventilateurs…

Engrenages

  • Précis, rapide, adapté aux fortes contraintes
  • Permettent d’augmenter ou de réduire la vitesse

Pignon-crémaillère

  • Transforme une rotation en translation
  • Utilisé dans les portes coulissantes, les crémaillères de direction…

Bielle-manivelle

  • Transforme un mouvement rotatif en mouvement alternatif (aller-retour)
  • Présent dans les moteurs à explosion ou les compresseurs
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À retenir

  • Un mécanisme de transmission conserve le type de mouvement.
  • Un mécanisme de transformation change le type de mouvement.
  • Le choix dépend de la fonction technique à assurer dans l’objet.
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Exemple

Serrure automatique

  • Moteur → rotation
  • Engrenage → transmission
  • Pignon-crémaillère → rotation → translation
  • Verrouillage → translation d’un loquet

On identifie ici une chaîne de mécanismes permettant d’assurer une fonction de verrouillage automatique.

Pourquoi maîtriser ces mécanismes ?

  • Comprendre comment l’énergie devient un mouvement utile
  • Adapter les mouvements selon les besoins des utilisateurs
  • Identifier ou concevoir des solutions techniques plus fiables ou performantes
  • Gérer des contraintes (bruit, précision, encombrement…)

Conclusion

Les mécanismes de transmission et de transformation sont indispensables pour faire circuler et adapter les mouvements dans un OST. En les comprenant, tu es capable d’analyser ou de créer des systèmes adaptés à des fonctions techniques précises, en cohérence avec les contraintes et les sources d’énergie.

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