Depose Boite De Vitesse 407 Hdi 136 Cm | Schéma Cinématique Embrayage
Citroen C4: depose boite de vitesse et embrayage - YouTube
Depose Boite De Vitesse 407 Hdi 136 Pays
L'utilisation des noms, logo, modèles n'est faite que pour aider à identifier les composants.
Bonjour, Visiblement, le sujet ne mobilise pas les automobilistes que nous sommes... Et pourtant... Je reviens vers vous, après avoir réalisé la vidange de ma boîte de vitesse automatique. C'est une Aisin Warner TF-80SC (AM6), montée sur 407 v6 hdi (norme dépollution Euro 4). Ce n'était pas du luxe: le liquide qui est sorti de ma boîte à la première vidange ressemblait à tout sauf à du liquide de lubrification haut de gamme! ; et cela après "seulement" 140000kms. Depose boite de vitesse 407 hdi 136 la. C'était presque noir et trop fluide par rapport à de l'huile conforme à JWS3309 (couleur grenadine). Lubrifié à vie qu'ils disent les gens de chez Pigeot (et autres): c'est une honte! Mais bon, les américains, les japonais, les anglais préconisent de vidanger la même boîte, sur d'autres véhicules. J'ai donc suivi la voie de la sagesse. Il est vrai que dans ces pays, notamment aux States, la boîte auto fait partie du patrimoine culturel, et ça se vidange régulièrement, point! Alors, pour la méthode, elle est décrite dans la revue technique, indispensable... elle est aussi décrite dans divers forums (Citroen entre autres).
La sélection des deux rapports se fait par une commande manuelle (non représentée sur le document DT1) qui permet le translation du crabot 46 vers la droite ou la gauche. Moteur et transmission par courroie Le moteur qui transmet le mouvement à ce mécanisme est un moteur de 500W. Schéma cinématique embrayages. Ce mouvement est transmis par une courroie trapézoïdale à la poulie 10. Données: - Vitesse nominale de rotation du moteur: Nm = 1450 tr/min - Rapport de la transmission par courroie: rC = Embrayage frein N10 = 0, 35 Nm page 1/3 Travail demandé 1- Analyse du fonctionnement Sur le schéma 1 du document réponse DR1 on donne le schéma cinématique de la partie embrayage frein du mécanisme en position frein. On donne également ci-dessous la composition de certaines classes d'équivalence du mécanisme: Support: {1} = {1, 2, 3, 19, 20, 23, 24, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 53} Arbre d'entrée: {6} = {6, 7, 11, 12, 36, 47, 48, 49, 51} Poulie: {4} = {4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18} Disque: {21} = {21, 22} Arbre intermédiaire: {26} = { 26, 27, 28, 29, 34} Arbre de sortie: {40} = {40, 41, 44} Roue de sortie: {43} = {43, 45} Crabot: {46} = {46} 1.
A Les accouplements d'arbres Les accouplements d'arbres sont utilisés pour transmettre la puissance entre deux arbres de transmission en prolongement l'un de l'autre. Schémas cinématiques Accouplement rigide Les arbres doivent être parfaitement alignés. Ils ne tolèrent aucun défaut de position. Mise en position: Maintien en position. Accouplements élastiques Ces mécanismes tolèrent un défaut d'alignement angulaire, axial ou radial des deux arbres. Il existe diverses solutions basées sur l'utilisation d'éléments déformables en caoutchouc. Exemples: Manchon à gaine flexible Manchon Radiaflex Manchon Miniflex Joint de cardan Le joint de cardan permet des décalages angulaires importants entre les arbres à relier. Il présente cependant un inconvénient; la vitesse de rotation de l'arbre de sortie est irrégulière. Schéma cinématique embrayage. Pour que les vitesses des arbres de sortie et d'entrée soient égales, il est nécessaire de prévoir un double joint de cardan (joint homocinétique). Joint de Oldham Ce joint permet des déplacements radiaux importants.
- On détermine le couple transmis par chaque contact calculée pour une répartition uniforme de la pression). (Ici relation Fin
Embrayage anti-dribble Qu'est-ce que le dribble? L'embrayage anti-dribble (slipper-clutch) est un dispostif permettant de limiter le couple de frein moteur transmissible par l'embrayage afin d'éviter le phénomène de dribble. Le dribble est le sautillement de la roue arrière provoqué par une forte adhérence du pneu associé à la cinématique de bras tiré de la suspension arrière. Trop marqué, ce phénomène peut être particulièrement déstabilisant pour le pilote. Schéma explicatif de l'origine du dribble Lorsque le pilote coupe les gaz, le couple moteur est négatif, autrement dit, le moteur freine la moto. En conséquence, la force d'action de la route sur le pneu se retrouve dirigée vers l'arrière. Il en découle un moment induit au niveau du point de pivot du bras oscillant qui tend à comprimer la suspension. Si l'effort à la roue est suffisamment grand pour provoquer un moment supérieur à celui produit par le ressort de suspension, la suspension se comprime. Or lors du freinage, presque tout le poids de la moto est assumé par la suspension avant.
3- Etude cinématique 3. 1- Déterminer N10 la vitesse de rotation de la poulie 10 en tr/min. 3. 2- En vous aidant de votre livre à la page 339, déterminer le rapport de transmission entre l'arbre N de sortie de l'embrayage et l'arbre intermédiaire: r1 = 27. En déduire la vitesse de rotation de l'arbre N36 intermédiaire. 3. 3- En vous aidant de votre livre à la page 339, déterminer le rapport de transmission entre l'arbre intermédiaire et la roue 45: r2 = 45. En déduire la vitesse de rotation de la roue 45. N29 N40 (Remarque: en vitesse lente: N40 = N45). En déduire une relation entre les trois rapports: r1, r2 et rL. 3. 4- Calculer le rapport de transmission du mécanisme en vitesse lente: rL = page 2/3 4- Etude du dimensionnement des engrenages du réducteur Etudier le chapitre sur le dimensionnement des engrenages cylindriques à denture hélicoïdale de votre livre aux pages 345, 346 et 347. 4. 1- Sachant que le pignon 36 a un angle d'hélice de β36 = 36, 87°, déterminer les diamètres primitifs D36 et D27 du pignon 36 et de la roue 27 ainsi que l'entraxe a entre l'arbre d'embrayage 12 et l'arbre intermédiaire 29.
5. 2- Tracer sur le document DR2 les trois composantes de cet effort. On prendra comme échelle des efforts: 1cm ⇔ 200 N. Pour les sens de ces efforts on remarquera que: - Pour FT1: le pignon 36 entraîne la roue 27 - Pour FR1: le pignon 36 pousse la roue 27 - Pour FA1: le trait pointillé entre 36 et 27 indique la ligne de contact entre 36 et 27. 5. 3- Montrer que le couple sur l'arbre intermédiaire est de C29 = 41, 47 N. Pour cela on reprendra l'effort tangentiel FT1. 5. 4- En déduire, dans ce cas, FT2 FR2 et FA2, les composantes tangentielle radiale et axiale de l'effort de la roue 45 sur le pignon 29. 5. 5- Tracer sur le document DR2 les trois composantes de cet effort. On prendra comme échelle des - Pour FT2: la roue 45 freine le pignon 29 - Pour FR2: la roue 45 pousse le pignon 29 - Pour FA2: le trait pointillé entre 29 et 45 indique la ligne de contact entre 29 et 45. 5. 6- A partir des composantes axiales FA1 et FA2, et en étudiant leur sens, déterminer FA30 l'effort axial s'appliquant sur le roulement à billes 30.