CMVAS Unité Intégrale d'Analyse des Vibrations Mécaniques

SYSTEMES INNOVANTS

L’Unité Intégrale d'Analyse des Vibrations Mécaniques, "CMVAS", a été conçu par EDIBON pour l’étude approfondie des vibrations dans les systèmes mécaniques, un phénomène présent dans la majorité des processus industriels et d’ingénierie.

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Description Générale

L’Unité Intégrale d'Analyse des Vibrations Mécaniques, "CMVAS", a été conçu par EDIBON pour l’étude approfondie des vibrations dans les systèmes mécaniques, un phénomène présent dans la majorité des processus industriels et d’ingénierie. Ces vibrations peuvent provoquer des inefficacités et une usure prématurée des machines et des structures, rendant leur analyse essentielle pour optimiser les performances et la sécurité des unités.

Ce système permet d’explorer expérimentalement l’amortissement, la résonance et l’absorption des vibrations dans différentes configurations mécaniques. Son design flexible permet d’effectuer une large gamme d’essais avec des éléments tels que des pendules, des oscillateurs à poutre et des systèmes masse-ressort. Grâce à un excitateur de déséquilibre électrique, il est possible de générer des vibrations forcées et d’étudier leur impact sur la stabilité et la réponse dynamique des systèmes mécaniques.

Pour approfondir l’étude de l’amortissement, le "CMVAS" est équipé d’un amortisseur à huile réglable, permettant de modifier la dissipation d’énergie dans les systèmes vibratoires. De plus, un vibrateur de flexion accordable facilite l’analyse de l’absorption des vibrations, offrant des informations essentielles pour contrôler les oscillations indésirables dans les structures et les composants mécaniques.

L’unité intègre également un dispositif avancé de mesure et d’enregistrement des données, permettant une analyse en temps réel de l’évolution des vibrations. Un enregistreur à tambour et un diagramme polaire offrent une visualisation claire du comportement des systèmes sous différentes conditions de fonctionnement. Cela est complété par une interface numérique pour l’acquisition et le traitement des données, facilitant la comparaison des résultats expérimentaux avec les modèles théoriques.

En plus de sa capacité à réaliser des essais avancés, le "CMVAS" a été conçu pour garantir la sécurité et une utilisation intuitive. Un capot de protection transparent permet d’observer les expériences en toute sécurité sans risque de contact avec les parties mobiles, tandis qu’un système de sécurité automatique arrête le moteur dès que le capot est ouvert, évitant ainsi tout accident.

Grâce à sa structure polyvalente et à son approche pratique, le "CMVAS" constitue un outil essentiel pour l’enseignement et la recherche en ingénierie mécanique. Sa capacité à analyser divers types d’oscillations et son intégration avec des systèmes de mesure avancés en font une solution efficace pour comprendre et optimiser le comportement des systèmes vibratoires dans les environnements industriels et académiques.

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

  1. Familiarisation avec l’unité et son système de mesure des vibrations.
  2. Analyse du mouvement pendulaire dans différentes configurations.
  3. Étude du système masse-ressort et de son comportement dynamique.
  4. Observation des vibrations libres dans un oscillateur à poutre.
  5. Effet de l’amortissement sur les systèmes vibratoires.
  6. Génération et analyse des vibrations forcées.
  7. Détermination de la fréquence de résonance dans les systèmes mécaniques.
  8. Comparaison entre la résonance amortie et non amortie.
  9. Étude de l’absorption des vibrations dans les systèmes à masses multiples.
  10. Mesure de la réponse dynamique des structures soumises aux vibrations.
  11. Évaluation de l’impact de la rigidité structurelle sur la fréquence d’oscillation.
  12. Détection et analyse des motifs vibratoires dans les composants mécaniques.
  13. Ajustement des paramètres pour la réduction des vibrations dans les systèmes mécaniques.
  14. Utilisation des systèmes d’enregistrement pour la représentation graphique des vibrations.
  15. Insertion de défauts dans les systèmes vibratoires et diagnostic expérimental.
  16. Comparaison entre les résultats expérimentaux et les modèles théoriques de vibrations.

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