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 Nom I.Introduction - Généralités PJ INTRODUCTION GENERALITES.doc P.JOHO GENERALITES - NORMALISATION DE BASE Page 1 Nom I.Introduction - Généralités PJ 1. Dessin industriel : langage universel et outil pour concevoir et inventer Le "dessin industriel" ou "dessin technique", manuel ou assisté par ordinateur (DAO, CAO...), est avant tout un langage ou un outil de communication graphique avec des règles précises, "sorte de grammaire" et des éléments ou des symboles normalisés "sorte de vocabulaire". Ce langage, en grande partie normalisé internationalement (ISO : International Standard Organization), peut être considéré comme un langage universel employé de la même façon partout dans le monde. Le dessin industriel est utilisé par les techniciens, les ingénieurs et les concepteurs pour passer de l'idée d'un produit à sa conception et à sa réalisation. Tous les produits, machines et systèmes divers sont d'abord conçus et définis graphiquement avant d'envisager leur fabrication. Environ 75% du coût final d'un produit est décidé pendant la phase de conception. Après choix définitifs, la plupart des données nécessaires à la fabrication sont fournies sous forme de dessins techniques, schémas et autres graphes. 2. Dessin industriel : base de données et document évolutif Le dessin industriel est un élément fondamental de la documentation technique des produits. Il est parfois destiné à présenter des informations techniques à des dizaines ou à des centaines de personnes : ingénieurs, responsables, fournisseurs, techniciens de fabrication, installateurs, chargés de maintenance, etc. De ce fait, il doit être aussi précis que possible et parfaitement conforme à la normalisation en vigueur, autant pour sa compréhension que pour son exécution. De plus en plus il doit permettre de répondre aux besoins et aux exigences de la gestion électronique des documents, à la représentation et à l'échange des données de produits. Les dessins techniques sont des documents non figés mais évolutifs qui changent avec la conception (amélioration, simplification..), les matériaux, les fournisseurs et les utilisations. Toute modification apportée doit être notée et enregistrée. Un même dessin peut servir à toute une famille de pièces. De ce fait, les dessins doivent être réalisés avec des équipements et sous des f ormes qui favorisent les changements. 3. Aspect historiqu e Préhistoire :  il y a 20 000 ans, l'homme préhistorique utilisait le dessin pour communiquer ses idées, raconter ses expériences et exprimer ses émotions. Le dessin est donc un langage venu naturellement à l'homme, facilement compréhensible par tous (universel) et ayant eu comme première conséquence importante l'écriture. Après l'apparition de celle-ci, les applications du dessin se sont développées et diversifiées. Antiquité : dans l'Antiquité, les premiers dessins techniques servirent à montrer des conceptions et des créations comme les pyramides, chars de guerre, bâtiments, temples et mécanismes simples. Un des premiers dessins fut découvert en Mésopotamie , vers 3 200 ans avant Jésus-Christ, il décrivait une conception de roues de chariot. En architecture, un autre exemple, 4 000 avant Jésus-Christ, montre un plan de forteresse réalisé sur une tablette. Les Romains , au début du Christianisme, furent les premiers à se servir d'instruments de tracé élaborés comme règles et compas pour réaliser leurs plans. Les dessins commencèrent à avoir différentes vues pour améliorer la définition (façade, dessus, côté, perspective), cependant celles-ci n'avaient encore pas de correspondance entre elles. Moyen Âge et Renaissance :  ces périodes apportèrent chacune leurs lots de progrès, notamment en matière d'instruments de dessin. Même si les dessins de Léonard de Vinci restent connus pour leur côté artistique ou leur aspect visionnaire, ils n'apportèrent aucun progrès en matière de système de projection avec correspondance entre les vues. Gaspard Monge :  Il fallut attendre l'époque de la Révolution française pour voir les premiers dessins prenant en compte un système de projections avec correspondance entre les vues. Gaspard Monge, l'un des piliers de la grande encyclopédie de Diderot, fut le précurseur du dessin industriel moderne utilisant le système des projections orthogonales. Ere industrielle :  au 19 e siècle, le dessin industriel est devenu l'outil fondamental de conception et de développe ment des produits. Ses règles se sont développées, normalisées et internationalisées.

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Nom I.Introduction - Généralités PJ1. Dessin industriel : langage universel et outil pour concevoir et inventer 

Le "dessin industriel" ou "dessin technique", manuel ou assisté par ordinateur (DAO, CAO...), est avant toutun langage ou un outil de communication graphique avec des règles précises, "sorte de grammaire" et deséléments ou des symboles normalisés "sorte de vocabulaire".Ce langage, en grande partie normalisé internationalement (ISO : International Standard Organization), peutêtre considéré comme un langage universel employé de la même façon partout dans le monde.Le dessin industriel est utilisé par les techniciens, les ingénieurs et les concepteurs pour passer de l'idée d'unproduit à sa conception et à sa réalisation. Tous les produits, machines et systèmes divers sont d'abordconçus et définis graphiquement avant d'envisager leur fabrication. Environ 75% du coût final d'un produit estdécidé pendant la phase de conception. Après choix définitifs, la plupart des données nécessaires à lafabrication sont fournies sous forme de dessins techniques, schémas et autres graphes.

2. Dessin industriel : base de données et document évolutif 

Le dessin industriel est un élément fondamental de la documentation technique des produits. Il est parfoisdestiné à présenter des informations techniques à des dizaines ou à des centaines de personnes : ingénieurs,responsables, fournisseurs, techniciens de fabrication, installateurs, chargés de maintenance, etc. De ce fait,

il doit être aussi précis que possible et parfaitement conforme à la normalisation en vigueur, autant pour sacompréhension que pour son exécution. De plus en plus il doit permettre de répondre aux besoins et auxexigences de la gestion électronique des documents, à la représentation et à l'échange des données deproduits.Les dessins techniques sont des documents non figés mais évolutifs qui changent avec la conception(amélioration, simplification..), les matériaux, les fournisseurs et les utilisations. Toute modification apportéedoit être notée et enregistrée. Un même dessin peut servir à toute une famille de pièces. De ce fait, lesdessins doivent être réalisés avec des équipements et sous des formes qui favorisent les changements.

3. Aspect historique

Préhistoire : il y a 20 000 ans, l'homme préhistorique utilisait le dessin pour communiquer ses idées, raconter ses expériences et exprimer ses émotions. Le dessin est donc un langage venu naturellement à l'homme,facilement compréhensible par tous (universel) et ayant eu comme première conséquence importantel'écriture. Après l'apparition de celle-ci, les applications du dessin se sont développées et diversifiées.Antiquité : dans l'Antiquité, les premiers dessins techniques servirent à montrer des conceptions et descréations comme les pyramides, chars de guerre, bâtiments, temples et mécanismes simples. Un despremiers dessins fut découvert en Mésopotamie, vers 3 200 ans avant Jésus-Christ, il décrivait uneconception de roues de chariot. En architecture, un autre exemple, 4 000 avant Jésus-Christ, montre un plande forteresse réalisé sur une tablette.Les Romains , au début du Christianisme, furent les premiers à se servir d'instruments de tracé élaboréscomme règles et compas pour réaliser leurs plans. Les dessins commencèrent à avoir différentes vues pour 

améliorer la définition (façade, dessus, côté, perspective), cependant celles-ci n'avaient encore pas decorrespondance entre elles.

Moyen Âge et Renaissance : ces périodes apportèrent chacune leurs lots de progrès, notamment en matièred'instruments de dessin. Même si les dessins de Léonard de Vinci restent connus pour leur côté artistique ouleur aspect visionnaire, ils n'apportèrent aucun progrès en matière de système de projection aveccorrespondance entre les vues.

Gaspard Monge : Il fallut attendre l'époque de la Révolution française pour voir les premiers dessins prenanten compte un système de projections avec correspondance entre les vues. Gaspard Monge, l'un des piliersde la grande encyclopédie de Diderot, fut le précurseur du dessin industriel moderne utilisant le système desprojections orthogonales.

Ere industrielle : au 19e

siècle, le dessin industriel est devenu l'outil fondamental de conception et dedéveloppement des produits. Ses règles se sont développées, normalisées et internationalisées.

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Aujourd'hui : le dessin technique a pris une dimension nouvelle par l'intermédiaire de l'informatiqueet de la CAO/DAO. Il est devenu une base de données et d'échanges pour l'ensemble desintervenants à un même projet. Les logiciels de CAO/DAO sont au dessin industriel ce que sont lestraitements de texte à l'écriture manuelle.

4. Aspect et apport pédagogique du dessin industriel

Par l'étude du dessin industriel, un étudiant apprend comment l'industrie communique une grandepartie de ses informations techniques. Le dessin industriel apporte aussi des principes de précisionet de clarté dans la présentation des informations nécessaires à la réalisation des produits. De plus,en conjonction avec la connaissance de la technologie des éléments de construction de base, ilpermet le développement de l'imagination créatrice, celle nécessaire au succès d'une conception.L'apprentissage du dessin industriel permet aussi de développer "la vision dans l'espace", c'est-à-dire la capacité à voir ou imaginer par la pensée un objet dans les trois dimensions. Cette aptitudeest une formidable aide à la création pour l'esprit et le cerveau humain. Cependant, cette qualité

naturelle fondamentale, très inégalement répartie entre les individus, exige des travauxrépétitifs suffisamment nombreux pour être acquise ou développée.

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Nom II.Principaux types de dessins industriels PJ

Croquis : dessin généralement établi à main levée sans instruments de guidage ou de mesure etsans respect d'une échelle, avec éventuellement une cotation partielle ou totale (croquis coté).Esquisse : dessin préliminaire des grandes lignes d'un objet. En dessin manuel, il est généralementexécuté au crayon et en trait fin pour simplifier les corrections.Epure : dessin à caractère géométrique, voulu le plus exact possible, exécuté en trait fin pour en

améliorer la précision. Exemples : épures de géométrie descriptive, tracés de statique graphique, detrajectoires en cinématique, d'intersections d'objets, etc.Schémas : dessins représentant des dispositifs, des systèmes ou des ensembles sous formesimplifiée ou symbolique dans le but d'en décrire la structure, les fonctions et les relations existantes.

Exemple 1, schémas électriques et électroniques :Circuit de puissance d'une machine automatique à capsuler les bocaux.

Figure 1

Figure 2

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Exemple 2, schémas pneumatiques :Circuit pneumatique d'une machine automatique à capsuler les bocaux (même machine quel'exemple 1)

Figure 3

Figure 4

Figure 5

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Exemple 3, schémas hydrauliques :Systèmes de pompes hydrauliques en circuit ouvert avec régulation secondaire.

Figure6

Figure 7

 

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Exemple 4, schémas cinématiques :Schéma cinématique décrivant les liaisons d'un petit étau de table.

Figure 8

Figure

9

Abaque : graphique ou diagramme permettant de retrouver sans calcul les valeurs approchéesd'une ou plusieurs variables (remplace la résolution d'équations complexes à plusieurs variables).

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Dessin d'ensemble : dessin donnant la représentation, plus ou moins détaillée, d'une installation, d'unbâtiment, d'un dispositif, d'un système, d'une machine, d'une implantation, etc., ou d'une de leurs parties(sous-ensemble).

Exemple 1 : dessin d'ensemble en coupe d'une pompe hydraulique proposée à la fois enreprésentation normalisée et sous forme de deux vues séparées colorées pour faciliter lacompréhension.

Figure 10

Figure 11

Figure 12

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Exemple 2 : dessin d'ensemble d'un motoréducteur à roue et vis sans fin proposé sous forme éclatéeavec nomenclature et destinée à la description des pièces détachées en maintenance.

Figure 13

Figure 14

Dessin de définition d'avant-projet ou de conception : c'est généralement un dessin d'ensemblereprésentant, dans ses grandes lignes, une des solutions envisageables à un but cherché (conception d'unproduit...) ou à un problème posé.

Dessin de projet : dessin d'ensemble représentant avec tous les détails nécessaires une solution choisie, par exemple pour réaliser un produit, en vue d'un accord entre des parties contractantes.

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Nom II.Principaux types de dessins industriels PJ

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Dessin de définition : dessin définissant, complètement et sans ambiguïté, lesexigences auxquelles doit satisfaire un produit fini. Ces dessins sont souvent utiliséspour établir des contrats entre concepteurs et réalisateurs (établissement de cahier des charges).

Exemple : dessin de définition d'un écrou avec cotation destiné à l'industrie

aérospatiale.

Figure 15

Dessin de détail d'exécution : dessin détaillé, généralement établi à partir d'undessin de définition, destiné à donner toutes les indications nécessaires à laréalisation partielle ou totale d'un produit.

Exemples : dessin d'assemblage ou de montage, dessin de fabrication, dessind'implantation, dessin d'installation, etc.

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NOM : VIII.types de traits PJ

TYPES DE TRAITS.doc P.JOHO Page 1

Tableau 3 Principaux types de traits et utilisations (NF E 04-520)

Type de trait Utilisations Tracé Vu

Arêtes vives.

Continu fortContours vus

Arêtes fictives ;

lignes de cote ;

lignes d'attache (cotation)

lignes de repère

hachures

contours de section rabattues sur place ;

axes courts ;

constructions géométriques

Continu fin(aux

instruments)

vues

Contours cachésInterrompufort

arêtes cachées.

1 Principaux types de traits

Figure 33

Remarques : Pour un même dessin, le rapport entre la

largeur d'un trait fort et celle d'un trait fin doit être

supérieur ou égal à 2. L'espacement entre deux traits

 parallèles doit être supérieur à deux fois la largeur dutrait le plus large (≥ 0,7mm).

Largeurs de traits recommandées

0,13 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2

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NOM : VIII.types de traits PJ

TYPES DE TRAITS.doc P.JOHO Page 2

Contours cachés

arêtes cachées

constructions géométriques

Interrompufin

cachées.

Axes de révolution

traces de plans de symétrieMixte fin

trajectoires.

Mixte finterminé par des traits

forts

traces de plans de coupe

Mixte fortIndication de lignes ou de surfacesfaisant l'objet de spécifications particulières (traitements de surface...).

Contours de pièces voisines

 positions intermédiaires et extrêmes de pièces mobiles

 parties situées en avant d'un plan decoupe

Mixte finà

deux tirets

demi-rabattement...

Limites de vues

Limites de coupes partielles

- Continu finà

main levée

- Continu findroit (aveczigzags) Limites de vues de coupes interrompues

(si ces limites ne sont pas des mixtesfins).

2. Prévalence des traitsSi deux ou plusieurs traits de natures différentes coïncident ou se superposent, l'ordre de prévalence ou depriorité pour les tracés est :

traits continus forts (arêtes et contours vus),traits interrompus fins ou forts (arêtes et contours cachés),traits de plans de coupe (mixtes fins renforcés aux extrémités),traits mixtes fins (axes de révolution et traces de plans de symétrie),traits mixtes fins à deux tirets (lignes des centres de gravité...),traits continus fins (lignes d'attache de cotation...).

Exemple : si un trait continu fort ("une arête vue") chevauche ou superpose un trait interrompu fin ("unearête cachée"), le trait continu fort a la priorité et doit être dessiné (le trait fort cache le trait interrompu fin).

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Nom FORMES DIVERS PJ

FORMES.doc PJ FORMES USUELLES P1

1. Trou débouchantUn trou débouchant est un trou qui traversede part en part, ou complètement, une pièceou un objet.

Figure 1

2. Trou borgneUn trou borgne est un trou qui ne perce pascomplètement un objet et s'arrête dans lamatière.

Figure 2

3. LamageUn lamage est un logement ou un petit alésagecylindrique, généralement usiné à l'orifice d'un trou,

et destiné à servir de surface d'appui (rondelle...) ouà noyer un élément (tête de vis à 6 pans creux...).

Figure 3

4. FraisureUne fraisure est un logement ou un alésage deforme conique, ou tronconique, usiné à l'orifice d'un

trou et généralement destiné à recevoir la tête d'unevis à tête fraisée.

Figure 4

5. LumièreUne lumière est un trou ou un orifice débouchantpouvant avoir des formes diverses(parallélépipédique...).

Figure 6

6. Trou oblong (boutonnière)Un trou oblong est un trou qui est la somme ou lacombinaison d'une lumière rectangulaire et de deuxdemi-cylindres.

Figure 5

7. NervureUne nervure est une forme saillante ou un renfortd'épaisseur sensiblement constante destinée àaugmenter la résistance ou la rigidité d'une pièce oud'un objet.Représentation en coupe (règle) : (voir chapitre"Coupes et sections" pour plus de détails)

Figure 7

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Nom FORMES DIVERS PJ

FORMES.doc PJ FORMES USUELLES P2

8. EvidementUn évidement est une partie ou un vide laissé dans une pièce ou objet dans le but d'en diminuer lepoids ou de réduire une surface d'appui (semelle...).

Exemple 1 : évidement non débouchantpratiqué dans une semelle (obtenu en fonderie).

Figure 8

n Exemple 2 : cas d'un évidement débouchant.

Figure 9

9. AlésageUn alésage est un contour intérieur d'une pièce oud'un objet, ayant une forme cylindrique ouconique, et destiné à recevoir un arbre, unroulement, un coussinet, etc.Erreur ! Signet non

défini.Exemple 1 : alésage débouchant réalisédans un petit support.Figure 9

Exemple 2 : cas d'un alésage en deux partiesavec chambrage intermédiaire (obtenu en fonderie)destiné à diminuer la longueur des portées d'un palier pour roulements.

Figure 10

10.SemelleUne semelle est une surface le plus souvent planeservant d'appui à une pièce ou à un objet.

Exemple 2 : semelle de forme circulaire avecévidement non débouchant.

Figure 8

Erreur ! Signet non défini. Exemple 1 : semelle deforme rectangulaire avec évidement débouchant.

Figure 9

Exemple 3 : semelle avec bossages.

Figure 10

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Nom FORMES DIVERS PJ

FORMES.doc PJ FORMES USUELLES P3

11.ChanfreinUn chanfrein est une petite surface oblique utiliséepour joindre ou relier deux autres surfaces. Unchanfrein peut être extérieur ou intérieur, et dépend dedeux paramètres a et b (ou une longueur plus unangle) et permet notamment de supprimer une arêtevive.

Figure 11

Commande "chanfrein" en CAO/DAO : (voir chapitre"Entités de base 1" pour plus de détails).

12.Raccord

Un raccord est un arc (circulaire, elliptique,parabolique...) utilisé pour joindre ou relier deux entitésou grandeurs géométriques, exemples : une ligne avecune ligne, une ligne avec un cercle ou un arc, deuxcercles, etc.

Commande "raccord" en CAO/DAO : (voir chapitre"Entités de base 1" pour plus de détails). Figure 12

13.ArrondiUn arrondi est une surface de raccordement

arrondie réalisant la jonction entre deux autressurfaces formant un angle sortant ou une arêtevive (généralement destiné à "casser" l'angle vif).

Exemple 1 : petite équerre avec deux arrondis etun congé.Figure 13

Exemple 2 : semelle avec arrondi en périphérieobtenu en fonderie.

Figure 10

14.CongéUn congé est une surface de raccordement réalisant la jonction entre deux autres surfaces formant un anglerentrant.

Figure 13

15.ChambrageUn chambrage est un évidement particulier réalisé àl'intérieur d'un alésage afin d'en réduire la portée ou lasurface portante (limite les usinages "cylindriques").Figure 10

16.BossageUn bossage est une surépaisseur prévue (souvent

obtenue en fonderie) sur une pièce afin de limiter la

surface portante et de limiter les usinages (sert d'appui à

des éléments de fixation : vis...). Figure 10

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Nom FORMES DIVERS PJ

FORMES.doc PJ FORMES USUELLES P4

17.Queue d'arondeUne queue d'aronde peut être un assemblage collé dutype tenon-mortaise ou une liaison glissière (l'uneglisse par rapport à l'autre) en forme de trapèze.

Figure 14

18.Rainure et languetteRainure : une rainure est une entaille (droite,circulaire...) de grande longueur réalisée dans unepièce et destinée à recevoir un tenon dans le cas d'unassemblage, ou une languette dans le cas d'uneliaison glissière (guidage en translation).Languette : une languette est une forme

(parallélépipédique...) permettant de réaliser uneliaison glissière lorsqu'elle est associée avec unerainure.

Figure 15

19.Tenon et mortaiseTenon : c'est la partie saillante d'un objet ou d'unepièce pouvant être logée dans une rainure ou unemortaise.

Mortaise : c'est la partie évidée d'un objet pouvantrecevoir un tenon de même forme (permet de réaliser un assemblage tenon-mortaise).

Figure 16

20.BrideUne bride, généralement soudée en bout d'unecanalisation, est un élément aux dimensionsnormalisées permettant la jonction par boulonnage destuyauteries.

Remarque : le nombre des boulons est souventun multiple de quatre afin de pouvoir tourner lesappareils de 90° autour de leur axe sans soucid'orientation.

Figure 17

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Nom FORMES DIVERS PJ

FORMES.doc PJ FORMES USUELLES P5

21.ProfilésDisponibles dans divers matériaux (aciers, alliages d'aluminium, plastiques...), les profilés sont des élémentsde base standard ou normalisés disponibles commercialement et destinés à être transformés par diversprocédés (soudés pour réaliser des structures, usinés en série...). Figure 18

22.EntailleEntaille : suppression d'une partie conséquente d'un objet par usinage (fraisage...).Encoche : entaille de petite taille.Saignée : entaille profonde et de faible épaisseur.Figure 19

23.TétonUn téton est une partie saillante, généralement cylindrique et de petite taille,

destinée à se loger ou s'emboîter dans la partie creuse d'un autre objet(rainure...). Figure 20

24.ArbreUn arbre est une pièce ou un objet constitué de parties ou tronçons cylindriques, parfois coniques,

avec des particularités de formes comme : épaulements, chanfreins, collets, gorges, méplats,rainures de clavette, cannelures, etc.Il est généralement utilisé pour assurer la transmission des mouvements de rotation (transmission depuissance ou de mouvements).Un arbre est également appelé axe s'il est de petite taille. Figure 20

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Nom FORMES DIVERS PJ

FORMES.doc PJ FORMES USUELLES P6

Exemples : arbre moteur, arbre de transmission, arbre intermédiaire, arbre d'entrée, arbre de sortie.. Figure 21

25.ColletUn collet est un anneau ou une couronne en saillie sur un arbre ou un axe.Figure 21

26.Gorge

Une gorge est un dégagement de forme arrondie réalisée sur un arbre ou dans un alésage.

Figure 21

27.EmbaseUne embase est une partie renforcée d'une pièce utilisée comme support.

Figure 21

28.EpaulementForme particulière d'un arbre, un épaulement est une surface d'appui obtenue par un brusque changement desection. Figure 21

29.MéplatUn méplat est une surface plane réalisée dans le flanc d'une pièce cylindrique ou conique. Figure 21

Figure 21

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Nom FORMES DIVERS PJ

FORMES.doc PJ FORMES USUELLES P7

30.Pied de positionnementUn pied de positionnement, ou pied de centrage, estune goupille de dimensions normalisées (rectifiées,trempées ou cémentées) utilisée pour réaliser despositionnements ou des centrages précis (qualité 6 ou7) entre objets (couvercle par rapport à bâti...).

Figure 22

31.LocatingUn locating est un organe de centrage ("sur la figureréalise le centrage de 1 par rapport à 2") constitué dedeux cylindres parfaitement coaxiaux. Il est utilisémoins fréquemment que le pied de positionnement duparagraphe précédent.

Figure 23

Remarques : locating et macaron sont des variantes de construction, voir paragraphes suivants.

32.MacaronUn macaron est un organe de centrage particulier ("sur la figure réalise le centrage de 1 par rapport à 2")

constitué d'un cylindre de faible épaisseur et de diamètre relativement grand. Il est utilisé moins fréquemmentque le pied de positionnement.

Figure 24