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LPR LA BRIQUERIE THIONVILLE THEME TECHNIQUE 1) MISE EN SITUATION: N° ordre Fisné D. Année / Doc N° 1 / 5 1) Pédale de freins 6) Segments de freins arrières 2) Assistance de freinage 7) Cylindres de roues 3) Maitre-cylindre 8) Limiteur de freinage 4) Disque de freins 9) Levier de frein à main 5) Etriers de freins 10) Cables de freins à main 2) FINALITE: Augmenter la pression de freinage en diminuant l’action F à la pédale. 3) FONCTIONS: Multiplier la pression de freinage. 4) CONDITIONS A SATISFAIRE: - Maintien de la progressivité du freinage. - Maintien du freinage en cas de défaillance du dispositif =====> SECURITE

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THIONVILLE

THEME TECHNIQUE

1) MISE EN SITUATION:

N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 1 / 5

1) Pédale de freins 6) Segments de freins arrières

2) Assistance de freinage 7) Cylindres de roues

3) Maitre-cylindre 8) Limiteur de freinage

4) Disque de freins 9) Levier de frein à main

5) Etriers de freins 10) Cables de freins à main

2) FINALITE:

Augmenter la pression de freinage en diminuant l’action F à la pédale.

3) FONCTIONS:

Multiplier la pression de freinage.

4) CONDITIONS A SATISFAIRE:

- Maintien de la progressivité du freinage. - Maintien du freinage en cas de défaillance du dispositif =====> SECURITE

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THEME TECHNIQUE

1) MISE EN SITUATION:

N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 1 / 5

1) 6)

2) 7)

3) 8)

4) 9)

5) 10)

2) FINALITE:

Augmenter la pression de freinage en ______________________ à la pédale.

3) FONCTIONS:

______________________ la pression de freinage.

4) CONDITIONS A SATISFAIRE:

- Maintien de _________________________________ du freinage. - Maintien du freinage en cas de défaillance du dispositif =====> ______________________________

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THEME TECHNIQUE

5) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 2 / 5

SOURCE

DEPRESSION

DISPOSITIF D’ASSISTANCE

Commande mécanique ou

hydraulique.

Pression ou force d’entrée

PRESSION DE FREINAGE

6) PRINCIPE PHYSIQUE:

La différence de pression des chambres A et B engendre le déplacement du piston : Chambre A: F a = P a x S a F : en Newtons Chambre B: F b = P b x S b P: en Pascals S: en Mètres/² 1 Bar = 1 DaN/cm²

Le piston est soumis à une force qui est égale à :

F 1 = F a - F b

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THEME TECHNIQUE

5) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 2 / 5

SOURCE

_______________

DISPOSITIF D’ASSISTANCE

Commande mécanique ou

hydraulique.

Pression ou force d’entrée

PRESSION DE FREINAGE

6) PRINCIPE PHYSIQUE:

La différence de pression des chambres A et B engendre le _____________ du piston : Chambre A: F a = P a x S a F : en _______________ Chambre B: F b = P b x S b P: en _______________ S: en ________________ 1 Bar = ______________

Le piston est soumis à une force qui est égale à :

F 1 = ___________

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7) SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES:

N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 3 / 5

LE MASTER- VAC

1) Piston 8) Orifice de vide

2) Membrane 9) Tige de commande

3) Ressort de rappel 10) Piston plongeur

4) Tige de poussée 11) Disque de réaction

5) Clapet de retenue 12) Joint de piston

6) Filtre à air 13) Joint de tige de poussée

7) Orifice Atmosphère 14) Maitre-cylindre

8) FONCTIONNEMENT:

POSITION REPOS: Le clapet A est maintenu sur son siège par le ressort de rappel de la tige de commande. Il empèche la mise à la P.A de la chambre A. Le clapet B (ouvert) permet la communica-tion entre les deux chambres A et B.

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THEME TECHNIQUE

7) SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES:

N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 3 / 5

LE MASTER- VAC

1) 8)

2) 9)

3) 10)

4) 11)

5) 12)

6) 13)

7) 14)

8) FONCTIONNEMENT:

POSITION REPOS: Le clapet A est maintenu sur son siège par le ressort de rappel de la tige de commande. Il empèche la mise à la P.A de la chambre A. Le clapet B (ouvert) permet la communica-tion entre les deux chambres A et B.

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THEME TECHNIQUE N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 4 / 5

8) FONCTIONNEMENT:

POSITION FREINAGE: L’action sur la pédale de freins provoque: - L’ouverture du clapet A. ==> Mise à la P.A de la chambre A. - La fermeture du clapet B. ==> Les deux chambres A et B ne sont plus en communication. La différence de pression engendre le déplace-

9) PHASES DE FONCTIONNEMENT:

POSITION REPOS Les chambres A et B sont en communication par l’intermédiaire de l’orifice C et par le canal A. Le piston 1 est en appui sur son siège et ferme le passage de la P.A vers la chambre B.

POSITION FREINAGE: L’action du conducteur sur la pédale provoque le déplacement de la tige de commande et du piston 1. Il s”en suit: - La fermeture de l’orifice C. - L’isolement des chambres A et B

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THIONVILLE

THEME TECHNIQUE N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 4 / 5

8) FONCTIONNEMENT:

POSITION FREINAGE: L’action sur la pédale de freins provoque: - L’ouverture du clapet A. ==> Mise à la P.A de la chambre A. - La fermeture du clapet B. ==> Les deux chambres A et B ne sont plus en communication. La différence de pression engendre le déplace-

9) PHASES DE FONCTIONNEMENT:

POSITION REPOS Les chambres A et B sont en communication par l’intermédiaire de l’orifice___ et par le canal ____. Le piston 1 est en appui sur son siège et ferme le passage de la P.A vers la chambre ____.

POSITION DEBUT DE FREINAGE: L’action du conducteur sur la pédale provoque le déplacement de la tige de commande et du piston 1. Il s’en suit: - La fermeture de l’orifice ____. - L’isolement des chambres____ et ____

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THEME TECHNIQUE N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 5 / 5

9) PHASES DE FONCTIONNEMENT:

POSITION FREINAGE: La tige de commande pousse le piston 1 et ou-vre l’orifice 2 . La P.A s’établit dans la chambre B. La tige de poussée avance par l’intermédiaire du disque de réaction et permet la montée en

POSITION EQUILIBRE: Le conducteur est informé de la pression de freinage par la réaction issue du maitre-cylindrepar l’intermédiaire de la tige de poussée et du disque de réaction. Lorsque cette force est suffisante pour s’opposer à l’action du conducteur,le disque de réaction se déforme, repousse le piston 1, obture l’orifice de mise à la P.A et limite l’augmentation de pression dans la chambre A.

Si le conducteur maintient son action constante sur la pédale de freins, le disque de réaction est en équilibre ,les deux orifices sont fermés, la pression reste constante. Si le conducteur augmente son effort sur la pédale, il crée un déséquilibre momen-tané et le système retrouve un autre équilibre. F A: Force d’assistance. F e: Force d’entrée. F r: Force de réaction S et s: Surfaces de la membrane.

Disque de réaction.

EQUILIBRE DU DISQUE DE REACTION:

S s

F A

F e F r

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THEME TECHNIQUE N° ordre

Fisné D.

Année /

Doc N° 5 / 5

9) PHASES DE FONCTIONNEMENT:

POSITION FREINAGE: La tige de commande pousse le piston ____ et ouvre l’orifice ____ . La P.A s’établit dans la chambre ____. La tige de poussée avance par l’intermédiaire du disque de réaction et permet la montée en

POSITION EQUILIBRE: Le conducteur est informé de la pression de freinage par la réaction issue du maitre-cylindrepar l’intermédiaire de la tige de poussée et du disque de réaction. Lorsque cette force est suffisante pour s’opposer à l’action du conducteur,le disque de réaction se déforme, repousse le piston 1, obture l’orifice de mise à la P.A et limite l’augmentation de pression dans la chambre A.

Si le conducteur maintient son action constante sur la pédale de freins, le disque de réaction est en équilibre ,les deux orifices sont fermés, la pression reste constante. Si le conducteur augmente son effort sur la pédale, il crée un déséquilibre momen-tané et le système retrouve un autre équilibre. F A: Force d’assistance. F e: Force d’entrée. F r: Force de réaction S et s: Surfaces de la membrane.

Disque de réaction.

EQUILIBRE DU DISQUE DE REACTION:

S s

F A

F e F r