ANALYSE VIBRATOIRE D’UNE LIGNE D’ARBRE FLEXIBLE FISSUREE
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
ANALYSE VIBRATOIRE D’UNE LIGNE D’ARBRE FLEXIBLE FISSUREE |
SPECIALITE |
Electromécanique |
Page de garde:
Sommaire:
I.1 Introduction
Chapitre I: Etude bibliographique
1.2 Diagnostique des machines tournantes.
I.3 Dynamique des rotors.
I.3.1 Caractéristiques des éléments de rotor
I.3.1.1 Détermination des éléments de rotor
I.3.2 Objectif de l’analyse dynamique des rotors
I.3.3 Prédictions du comportement dynamique des rotors
I.3.3.1 Rotor rigide
1.3.3.2 Rotor flexible.
I.3.4 Différents mouvements de rotor.
I.3.5 Modes et vitesses critiques des rotors des machines tournants
I.4 Analyse et diagnostic des défauts
1.4.1 Analyse vibratoire
1.4.2 Diagnostic des défauts.
I.5 Revue historique.
I.6 Modélisation de la fissure.
I.6.1 Mécanique de la rupture.
I.6.2 Modes de rupture.
I.7 Types des fissures dans les arbres selon leurs orientations
I.7.1 Fissure transversale
I.7.2 Fissure longitudinale
I.7.3 Fissure inclinée (Slant crack)
I.8 Conclusion
Chapitre II: Modélisation et modèle mathématique
II.1 Introduction :.
II.2 Définition d’une vibration
II.3 Type des signaux vibratoires.
II.3.1 Signaux harmoniques.
II.3.2 Signaux périodiques non harmoniques
II.3.3 Signaux transistors
II.3.4 Signaux aléatoires :
II.3.5 Signaux quasi périodiques
II.4 Série de Fourier.
II.5 Vibration d’un rotor avec une fissure transversal
II.5.1 Rotor de Jeffcott
II.6 Modèle mathématique.
II.7 Conclusion
Chapitre III: Résultats et interprétations
III.1 Introduction
III.2 Caractéristique géométrique et mécanique de rotor (description de modèle).
III.2.1 Propriétés géométriques
III.2.2 Propriétés mécaniques
III.4 Résultats et interprétations
III.3 Les procédures et les étapes de simulation numérique.
III.4.1 Analyse de la rigidité équivalente
III.4.2 Analyse temporelle
III.4.3 Analyse fréquentielle.
III.4.3.1 Analyse temporelle et fréquentielle sans fissure(a/r=0).
III.4.3.2 Analyse fréquentielle avec fissure (a/r=0.7)
III.5 Conclusion
Chapitre I: Etude bibliographique
1.2 Diagnostique des machines tournantes.
I.3 Dynamique des rotors.
I.3.1 Caractéristiques des éléments de rotor
I.3.1.1 Détermination des éléments de rotor
I.3.2 Objectif de l’analyse dynamique des rotors
I.3.3 Prédictions du comportement dynamique des rotors
I.3.3.1 Rotor rigide
1.3.3.2 Rotor flexible.
I.3.4 Différents mouvements de rotor.
I.3.5 Modes et vitesses critiques des rotors des machines tournants
I.4 Analyse et diagnostic des défauts
1.4.1 Analyse vibratoire
1.4.2 Diagnostic des défauts.
I.5 Revue historique.
I.6 Modélisation de la fissure.
I.6.1 Mécanique de la rupture.
I.6.2 Modes de rupture.
I.7 Types des fissures dans les arbres selon leurs orientations
I.7.1 Fissure transversale
I.7.2 Fissure longitudinale
I.7.3 Fissure inclinée (Slant crack)
I.8 Conclusion
Chapitre II: Modélisation et modèle mathématique
II.1 Introduction :.
II.2 Définition d’une vibration
II.3 Type des signaux vibratoires.
II.3.1 Signaux harmoniques.
II.3.2 Signaux périodiques non harmoniques
II.3.3 Signaux transistors
II.3.4 Signaux aléatoires :
II.3.5 Signaux quasi périodiques
II.4 Série de Fourier.
II.5 Vibration d’un rotor avec une fissure transversal
II.5.1 Rotor de Jeffcott
II.6 Modèle mathématique.
II.7 Conclusion
Chapitre III: Résultats et interprétations
III.1 Introduction
III.2 Caractéristique géométrique et mécanique de rotor (description de modèle).
III.2.1 Propriétés géométriques
III.2.2 Propriétés mécaniques
III.4 Résultats et interprétations
III.3 Les procédures et les étapes de simulation numérique.
III.4.1 Analyse de la rigidité équivalente
III.4.2 Analyse temporelle
III.4.3 Analyse fréquentielle.
III.4.3.1 Analyse temporelle et fréquentielle sans fissure(a/r=0).
III.4.3.2 Analyse fréquentielle avec fissure (a/r=0.7)
III.5 Conclusion
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