Simulation d’assemblage et évaluation basés sur la génération de pièces virtuelles avec défauts de forme
dc.contributor.advisor | Ballu, Alex | |
dc.contributor.author | YAN, Xingyu | |
dc.contributor.other | Ballu, Alex | |
dc.contributor.other | Fontaine, Jean-François | |
dc.contributor.other | Anwer, Nabil | |
dc.contributor.other | Tahan, Antoine | |
dc.contributor.other | Perry, Nicolas | |
dc.date | 2018-01-31 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T09:28:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T09:28:11Z | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2018BORD0008/abes | |
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01780186 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/79158 | |
dc.identifier.nnt | 2018BORD0008 | |
dc.description.abstract | La géométrie d'une pièce fabriquée réelle diffère de la pièce virtuelle de CAO (Conception Assistée par Ordinateur. Cette différence est due à la somme des écarts inhérents à la fabrication. L'objectif de ce travail est d’introduire des pièces virtuelles ayant des défauts de forme (Skin Model Shape) dans les applications d'ingénierie afin de répondre aux exigences croissantes de l'industrie en matière de gestion de la qualité de la géométrie des produits. Les travaux traitent de divers aspects, particulièrement de la génération de défauts de forme, de la simulation d'assemblage et de la métrologie virtuelle.Les méthodes permettant de générer des défauts de forme sur des surfaces simples sont analysés et classées. En raison des défauts de forme, la combinaison de surfaces simples pour générer une pièce entière induit une incohérence géométrique au niveau des arêtes. Une méthode globale basée sur les éléments finis et une méthode locale basée sur le lissage local de maillage sont utilisées pour résoudre ce problème.Pour prédire l'écart des caractéristiques fonctionnelles, la simulation d'assemblage est effectuée en utilisant des surfaces avec défauts de forme. Une approche est développée sur la base de la condition de complémentarité linéaire et du torseur de petits déplacements pour prendre en compte les conditions aux limites de l'assemblage, telles que les déplacements et les charges.Des méthodes pour évaluer les écarts sur les modèles de surfaces avec défauts de forme sont également étudiées. Les spécifications sur le produit sont exprimées avec GeoSpelling et évaluées à l'aide du torseur de petits déplacements. Les méthodes développées sont intégrées dans un laboratoire virtuel pour l'apprentissage en ligne.Les études susmentionnées complètent et étendent les méthodes de gestion des tolérances basées sur GeoSpelling et le « skin » modèle. | |
dc.description.abstractEn | The geometry of a real manufactured part differs from the virtual workpieces designed in Computer Aided Design (CAD) systems. This difference is due to the accumulation of unavoidable manufacturing deviations. The objective of this work is to implement virtual workpieces with form defects (Skin Model Shape) in engineering applications to meet the industry’s increasing demands in product geometry quality management. Various aspects are covered here, in particular form defect generation, assembly simulation and virtual metrology.Methods to generate form defects on simple surfaces are reviewed and classified. Due to form defects, the combination of simple surfaces to generate a whole part led to inconsistency on the edges. A global FEA-based method and a local mesh smoothing based method are used to overcome this issue.To predict the deviation of functional characteristics, assembly simulation is conducted using skin model shapes. An approach is developed based on the Linear Complementarity Condition and the Small Displacement Torsor to take into account assembly boundary conditions, such as displacements and loads.Methods to evaluate deviation values on skin model shapes are also studied. Product specifications are expressed with GeoSpelling, and evaluated using the Small Displacement Torsor method. The developed methods are integrated into an online Virtual Laboratory for e-learning.The above-mentioned studies complement and extend the tolerance management methods based on GeoSpelling and skin models. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tolérancement géométrique | |
dc.subject | Skin model | |
dc.subject | Analyse de tolérance | |
dc.subject | Simulation d’assemblage | |
dc.subject | Métrologie tridimensionnelle | |
dc.subject | GeoSpelling | |
dc.subject.en | Geometrical tolerancing | |
dc.subject.en | Skin model | |
dc.subject.en | Tolerance analysis | |
dc.subject.en | Assembly simulation | |
dc.subject.en | Coordinate metrology | |
dc.subject.en | GeoSpelling. | |
dc.title | Simulation d’assemblage et évaluation basés sur la génération de pièces virtuelles avec défauts de forme | |
dc.title.en | Assembly simulation and evaluation based on generation of virtual workpiece with form defect | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Fontaine, Jean-François | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.institution | Arts et Métiers | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Mécanique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2018BORD0008 | |
dc.contributor.rapporteur | Anwer, Nabil | |
dc.contributor.rapporteur | Tahan, Antoine | |
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