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samedi 18 avril 2009

Plaquette de frein















Une plaquette de frein est l'élément des freins à disque qui entre en friction sur la surface en rotation afin de la stopper. Cette friction produit une force opposée à la rotation du stator mais également de la chaleur qui peut devenir problématique lorsque la friction prend des valeurs importantes comme lors de l'atterrissage d'un avion par exemple.

Il existe une large variété de plaquettes de freins, au matériau plus ou moins agressif, plus ou moins durable, selon que la plaquette équipe un avion qui nécessite une grande puissance pour un usage unique, un véhicule de course ou encore une voiture citadine où des freins trop puissants pourraient être dangereux et inconfortables pour l'usager.



Phare (automobile)

Les phares sont les projecteurs de lumière destinés à l'éclairage de la route emprunté par un véhicule la nuit. Ils servent aussi, par temps de pluie, à rendre le véhicule plus facilement visible par les autres. Ce composant désormais obligatoire sur les véhicules automobiles, ne l'a pas toujours été.

Fonctionnant à l'énergie électrique, il a d'abord été constitué d'une lanterne éclairée par la combustion d'une bougie, d'huile ou d'acétylène.

Évolution technique

Réflexion des rayons lumineux sur le miroir d'un phare
Phare oblong d'une ami 6
  • lampe à combustion
  • projecteur à miroir parabolique

Muni d'une lampe à incandescence placée au foyer d'un miroir en forme de paraboloïde de révolution, le phare devient électrique et équipe toutes les automobiles. Pour des raisons de coût de fabrication, il restera de section circulaire jusque dans les années 60, et l' AMI 6 ouvre le bal avec les premiers phares non circulaires. En réalité il s'agit de phares tronqués en haut et en bas. L'intéret réside dans la profondeur plus grande ce qui augment l'intensité du flux lumineux capté (donc renvoyé) par le miroir.

  • technologie des lampes
  • projecteur à lentille convergente
  • phares directionnels.

la Tucker 48, mais aussi la DS, sont des véhicules munis de phares directionnels qui tournent avec la direction. De ce fait, dans les virages, ils éclairent la route que veut suivre le conducteur, et pas le fossé.

  • correction d'assiette

Les véhicules utilitaires peuvent subir une forte variation d'assiette lorsqu'ils sont chargés. Les phares n'éclairent plus dans les conditions optimales, et tendent à éblouir les usagers venant d'en face. Il convient de procéder à une correction, en abaissant l'axe des phares pour compenser le défaut.

Reglage des phares

Allure du faisceau des phares en position croisement ou code

Le confort de conduite et le respect de celui des autres utilisateurs impose un réglage convenable des projecteurs. En outre, en Feux de croisement , le faisceau doit éclairer, la voie contraire au moins à 30 m et au plus à 45 m devant le véhicule. De ce fait l'inclinaison du faisceau dépend de la hauteur du projecteur par rapport au sol. Plus le phare est placé haut sur le véhicule, plus le faisceau doit plonger.

Sur les véhicules utilitaires, il n'est pas rare de voir un dispositif d'ajustement de la hauteur des phares, qui compense une assiette modifiée par le chargement. Il peut être manuel comme sur la 2CV, mécanisé, voire automatique.

procédure de contrôle

Protocole du réglage des phares

L'image ci-contre et le tableau ci-dessous donnent les éléments permettant le contrôle ou le réglage. Cela doit être fait sur un sol plat, avec des pneumatiques convenablement gonflés, et pour un véhicule en charge normale. Les valeurs données correspondent à un faisceau portant à 40 m (soit les minimales de déclivité).

H: hauteur de l'optique d: déclivité du faisceau

(mesurée à 5m)

inclinaison du faisceau

(portée de 40m)

en cmen cmen %
506,41,6%
5571,8%
607,82%
658,52,1%
7092,3%
759,52,5%
8010,52,7%

Certains constructeurs mettent à disposition une plaque signalétique apposée près du dispositif de réglage mentionnant la valeur de l'inclinaison (déclivité exprimée en % ).

Les garagistes utilisent un appareil spécialisé.

Odomètre

Un odomètre est un instrument de mesure, permettant de connaître la distance parcourue par un véhicule. Pour le piéton, il s'agit du podomètre. Ces dispositifs peuvent être électroniques ou mécaniques.

Un odomètre au centre d'un indicateur de vitesse.

Principe

Odomètre de Léonard de Vinci (Codex Atlanticus f.1.r)

Une roue, en contact avec le sol, tourne et entraîne un plateau par l'intermédiaire de pignons. Ce plateau horizontal comporte des cases dont chacune contient une bille ou un caillou, à une position donnée, chaque case passe sur un trou qui laisse échapper une bille qui tombe dans un tiroir. À la fin de la mesure, le nombre de billes tombées du tiroir donne la distance parcourue. Évidemment le rapport entre le diamètre de la roue, les engrenages et la distance des cases sur le plateau est savamment calculé.

C'est sur ce principe simple que les premiers odomètres mécaniques qui équipaient les bicyclettes ont été fabriqués. À chaque tour de roue, un doigt fixé sur un rayon actionnait un mécanisme qui, par un jeu de petits engrenages, faisait tourner des disques portant les chiffres indiquant les

distances.Odomètre mécanique

Le système d'affichage des odomètres mécaniques est généralement constitués d'une rangée de roues tournant sur un même axe. Les chiffres de 0 à 9 sont inscrits sur le pourtour de chaque roue. Un cache est disposé de façon à ce qu'un seul chiffre de chaque roue ne soit visible. Chaque roue est relié à un système de rouage qui la fait tourner 10 fois moins vite que sa voisine de droite, d'où un comptage décimal. Dans une automobile, connaissant la circonférence des roues du véhicule, on peut déduire la distance parcourue par ce dernier. En pratique, un câble transmet la rotation de l'arbre secondaire de la boîte de vitesse à l'odomètre du tableau de bord ou un ensemble de rouages fournit le facteur démultiplicateur approprié.

Les appareils lecteur enregistreur à bande magnétique, tels que magnétophones, magnétoscopes, etc.., sont également équipés d'odomètres, permettant de repérer sur la bande l'emplacement d'un passage enregistré. Ils mesurent soit le temps écoulé, soit la longueur de bande qui défile. Les compteurs de ce type sont mécaniquement solidaires du défilement de la bande. Ainsi, selon la qualité de la fabrication, le compteur sera plus ou moins fidèle.

Odomètre électronique

Il y a deux façons de faire fonctionner un odomètre électronique :

  • Soit en conservant l'ancien système mécanique (un câble sous gaine reliant la sortie de prise de mouvement à l'odomètre-tachymètre, qui est lui muni en entrée d'un capteur transformant cette rotation en impulsions électriques).
  • Soit comme sur les dernières générations de véhicules, dont le capteur est intégré à la boîtede vitesses ou à un autre organe permettant la mesure de vitesse et la distance parcourue. Le capteur est lui relié par un simple fil transmettant le signal à l'odomètre.

Calibrages et erreurs

Tous ces systèmes de mesure peuvent être faussés lors d'un changement de pneumatiques, si l'on monte sur les roues motrices des pneumatiques ayant une circonférence différente de ceux montés d'origine.

Pour résoudre ce problème, on peut ajouter un odomètre électronique partiel (et parfois aussi total) réglable par ordinateur, semblable à un taximètre. Ces odomètres ont les caractéristiques suivantes :

  • Ils peuvent être scellés par un atelier habilité légalement et, être légalement utilisés à des fins commerciales. Il est interdit légalement d'utiliser dans ce but, un odomètre qui n'est pas contrôlé et scellé ;
  • Ils peuvent porter un contrôle de chacun des valeurs partielles avant la mise dans zéro (pour remises) ;
  • Les modèles destinés aux poids lourds et aux véhicules de transport en commun comportent un indicateur de vitesse instantanée ainsi qu'un enregistrement permanent de celle-ci, permettant des contrôles ;
  • Ils peuvent aussi être placés de manière plus visibles (véhicules de transport de charges et de personnes).

Moteur supercarré

Un moteur supercarré est un moteur à explosion dont l'alésage (le diamètre du piston) est supérieur à la course (le déplacement du piston).

Un moteur dont la course et l'alésage sont de dimensions identiques est appelé moteur carré.

Par opposition au moteur super carré, un moteur dont la course est supérieure à l'alésage est appelé moteur longue course .

Le piston d'un moteur supercarré est animé d'une vitesse linéaire moindre qu'un moteur à longue course, et peut donc atteindre des régimes plus élevés, donc plus de puissance à cylindrée égale. Cette caractéristique avec une distribution adaptée (arbre à cames) permet d'obtenir de haut rendement notamment pour les moteurs de compétition.

Il n'est pas possible d'augmenter l'alésage à l'infini, et, dans la pratique, l'alésage ne dépasse pas la course de plus de 50 %.

Cette règle souffre d'une exception avec les pistons ovales (technologie Honda). Dans ce cas, on augmente très substantiellement la largeur du piston, en le dotant de deux bielles côte à côte, ce qui assure la stabilité latérale du piston, tandis qu'on n'augmente pas l'autre dimension du piston. Cette technologie permet d'assurer des régimes particulièrement élevé (le facteur limitant rencontré par Honda était la rupture des ressorts de soupapes à très haut régime)..

Moteur carré


Cotes des cylindres

Se dit d'un moteur à explosion dont la course (le déplacement du piston) et l'alésage (le diamètre du piston) sont de même dimension.

Un moteur dont la course est supérieure à l'alésage est appelé moteur longue course.

Un moteur dont l'alésage est supérieur à la course est appelé moteur course courte ou supercarré.

Disposition des cylindres

Le qualificatif de moteur carré, ou moteur à cylindres en carré, concerne aussi un moteur dont les cylindres (au nombre de 4) sont disposés en carré. Dans ce cas, le moteur comporte deux vilebrequins disposés parallèlement.

Cette disposition est utile, par exemple pour dessiner un moteur deux temps à quatre cylindres et à distributeurs rotatifs, ceux-ci, au nombre de un par cylindre, ne pouvant prendre place qu'à l'extrémité d'un vilebrequin. Les motos de course Suzuki et les motos de tourisme 1000 Ariel ont utilisé la disposition en carré.

le vieux ou le jeune ?


Mais qui peut bien être le type à coté du prodige de la F1 ?

Qualifs Chine


Encore une incroyable séance de qualification pour ce Grand Prix de Chine.
3 choses à noter :
1 - Flavio qui pestait depuis le début de la saison doit être heureux de constater qu'avec le nouveau diffuseur les Renault sont au niveau ! D'ailleurs 3 moteurs Renault aux 3 meilleures places, c'est à noter également. Ceci dit les Red Bull n'ont pas de nouveaux diffuseur elles... si cette nouvelle pièce en préparation par Adrien Newey leur procure d'avantage de performance, les Red Bull vont devenir des armes absolues. Et il est où piquet ? aux fraises ? ok.
2 - Ferrari toujours un peu en déroute, avec la palme du médiocre encore une fois pour Massa. Mac Laren un peu mieux puisqu'on à souvent vu Hamilton aux avants postes, il a sûrement pas mal d'essence embarquée pour demain.
3 - Un nouveau surnom pour Bourdais : La Bourde. C'est par ce sobriquet désagréable que je qualifierais désormais Sebastien bourdais, tant que celui-ci ne m'aura pas prouvé qu'il peut aller régulièrement plus vite que Buemi qualifié lui, 10ème et surtout en Q3.

La grille :
Glock est rétrogradé de 5 places pour changement de boite de vitesses.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:36.184
2. Fernando Alonso Renault 1:36.381
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.466
4. Rubens Barrichello Brawn GP-Mercedes 1:36.493
5. Jenson Button Brawn GP-Mercedes 1:36.532
6. Jarno Trulli Toyota 1:36.835
7. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:37.397
8. Kimi Raikkonen Ferrari 1:38.089
9. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.595
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.321
11. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:35.975
12. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.032
13. Felipe Massa Ferrari 1:36.033
14. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.193
15. Sebastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:36.906
16. Nelson Piquet Renault 1:36.908
17. Robert Kubica BMW Sauber 1:36.966
18. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.669
19.


Timo GlockToyota1:36.066
20. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.672