Tiphaine GAGNEUX Résumé de PFE Septembre
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Description

Niveau: Supérieures
1 Tiphaine GAGNEUX - Résumé de PFE - Septembre 2010 Tiphaine GAGNEUX INSA Strasbourg – Septembre 2010 Plasturgie Modélisation des chutes sur différents supports (longes dynamiques, semi statiques, statiques et câbles) afin d'établir une corrélation entre les essais sur masses rigides et les chutes d'humains e matériel de protection contre les chutes en hauteur subit des procédures de contrôle très strictes. Il doit répondre aux exigences de normes de sécurité afin de pouvoir être commercialisé. Les normes européennes imposent, entre autre, des essais de chutes de masses rigides de 80kg. Les masses rigides utilisées pour ces essais ne permettent pas de représenter précisément le comportement du corps humain et les énergies mises en jeux. L'application la plus importante de l'étude va concerner le matériel utilisé pour les travaux en hauteurs dans l'industrie. Il est courant que le poids total à supporter dépasse 100kg, dans la mesure où les outils et équipements pour les travaux sont assez lourds. Petzl souhaite pouvoir assurer à ses clients la fiabilité du matériel sous ces conditions extrêmes d'utilisation. Dans un premier temps, nous allons modéliser le comportement de longes de sécurité lors de chutes de masse rigides guidées. Pour cela, nous allons utiliser des longes de différents types : câble, corde statique, corde semi-statique, et corde dynamique. L'étape suivante va être d'établir une corrélation entre les essais réalisés à l'aide d'un mannequin équipé d'un harnais et les chutes de masses rigides guidées.

  • longes de sécurité

  • chutes de masses rigides

  • hauteur de chute

  • essai

  • point d'accroche sternal du harnais

  • longueur de longe

  • rigidité

  • absorption du corps humain


Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 septembre 2010
Nombre de lectures 87
Langue Français

Extrait

Tiphaine GAGNEUXINSA StrasbourgSeptembre 2010 Plasturgie Modélisation des chutes sur différents supports (longes dynamiques, semi statiques, statiques et câbles) afin d’établir unecorrélation entre les essais sur masses rigides et les chutes d’humainse matériel de protection contre les chutes en hauteur subit des procédures de L contrôle très strictes. Il doit répondre aux exigences de normes de sécurité afin de pouvoir être commercialisé. Les normes européennes imposent, entre autre, des essais de chutes de masses rigides de 80kg. Les masses rigides utilisées pour ces essais ne permettent pas de représenter précisément le comportement du corps humain et les énergies mises en jeux. L’application la plus importante de l’étude va concerner le matériel utilisé pour les travaux en hauteurs dans l’industrie. Il est courant que le poids total à supporter dépasse 100kg, dans la mesure où les outils et équipements pour les travaux sont assez lourds. Petzl souhaite pouvoir assurer à ses clients la fiabilité du matériel sous ces conditions extrêmes d’utilisation. Dans un premier temps, nous allons modéliser le comportement de longes de sécurité lors de chutes de masse rigides guidées. Pour cela, nous allons utiliser des longes de différents types: câble, corde statique, corde semi-statique, et corde dynamique. L’étape suivante va être d’établir une corrélation entre les essais réalisés à l’aide d’un mannequin équipé d’un harnais et les chutes de masses rigides guidées. Nous en déduirons un premier facteur de conversion. Par la suite, des volontaires seront soumis à des petites chutes, ce qui nous permettra d’établir une corrélation entre les essais sur masses rigides guidées et les chutes d’humains équipés d’un harnais. Puis pour finir nous établirons une méthodologie afin de pouvoir exploiter facilement les résultats. ors d’une chute en hauteur,la force de choc correspond la force transmise à la L personneou l’objet qui chute au moment de l’impact. Le comportement aux chocs des longes de sécurité peut être assimilé à celui d’un ressort. On peut ainsi déterminer laforce de choc obtenue lors d’essais de chute de masse rigide guidée à l’aide de la formule suivante: m : masse tombante [kg]-2 g : accélération de la pesanteur [m.s]  h : hauteur de chute [m]  L : longueur efficace de la longe de sécurité [m] -1 K : raideur de la longe [N.m] Contrairement aux cordes dynamiques de grande longueur, dans le cas des longes de sécurité, la raideur de la longe K va dépendre du type de longe utilisé, de l’énergie de la chute, et dela longueur de la longe.
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