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1) MISE EN SITUATION: 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 Année / N° ordre LPR LA BRIQUERIE THEME TECHNIQUE Doc N° 1 / 5 Fisné D. THIONVILLE 1) MISE EN SITUATION: 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 =====> ______________________________ Année / N° ordre LPR LA BRIQUERIE THEME TECHNIQUE Doc N° 1 / 5 Fisné D. THIONVILLE 5) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT: SOURCE DEPRESSION Commande mécanique ou hydraulique. DISPOSITIF PRESSION DE D’ASSISTANCE FREINAGE Pression ou force d’entrée 6) PRINCIPE PHYSIQUE: La différence de pression des chambres A et B engendre le déplacement du piston : ...

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Langue Français

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1) MISE EN SITUATION:
1)2)3)4)5)
Pédale de freinsAssistance de freinageMaitrecylindreDisque de freins
Etriers de freins
2) FINALITE:
6)Segments de freins arrières7)Cylindres de roues8)Limiteur de freinage9)Levier de frein à main10)Cables de freins à main
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
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1) MISE EN SITUATION:
1)2)3)4)5)
2) FINALITE:
6)7)8)9)10)
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
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5) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:
Commande mécanique ou hydraulique. Pression ou force d’entrée
6) PRINCIPE PHYSIQUE:
SOURCE
DEPRESSION
DISPOSITIF D’ASSISTANCE
PRESSION DE FREINAGE
La différence de pression des chambres A et B engendre le déplacement du piston : Chambre A: F a = P a x S a: en Newtons F Chambre B: F b = P b x S b P: en Pascals  S: en Mètres/² Bar = 1 DaN/cm² 1
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THEME TECHNIQUE
Le piston est soumis à une force qui est égale à :
F 1 = F a  F b
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5) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:
Commande mécanique ou hydraulique. Pression ou force d’entrée
6) PRINCIPE PHYSIQUE:
SOURCE
_______________
DISPOSITIF D’ASSISTANCE
PRESSION DE FREINAGE
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 ben _______________ P: en ________________ S:  1 Bar = ______________
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Le piston est soumis à une force qui est égale à :
F 1 = ___________
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7) SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES:
LE MASTER VAC
1)2)3)
4)
5)
6)
7)
PistonMembraneRessort de rappel
Tige de poussée
Clapet de retenue
Filtre à air
Orifice Atmosphère
8) FONCTIONNEMENT:
8)Orifice de vide9)Tige de commande10)Piston plongeur
11)Disque de réaction
12)Joint de piston
13)Joint de tige de poussée
14)Maitrecylindre
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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7) SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES:
LE MASTER VAC
1)2)3)
4)
5)
6)
7)
8) FONCTIONNEMENT:
8)9)10)
11)
12)
13)
14)
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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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.
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THIONVILLE
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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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 ____.
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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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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.
EQUILIBRE DU DISQUE DE REACTION:
F A
F e
s
LPR LA BRIQUERIE
THIONVILLE
S
F r
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.
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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.
EQUILIBRE DU DISQUE DE REACTION:
F A
F e
s
LPR LA BRIQUERIE
THIONVILLE
S
F r
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.
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