Etude des systèmes pluritechniques. Comment lhomme répond-il à ses propres besoins? Pratiquer un...

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Etude des systèmes pluritechniques

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Etude des systèmes pluritechniques

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Comment l’homme répond-il à ses propres besoins?

Pratiquer un sport

Se cultiver

Se divertir (TV,…)

Travailler

Communiquer

S’intégrer

Rester autonome

Protéger sa santé

Soulager des tâches domestiques

Soulager des tâches professionnelles

Améliorer son habitat

Question sociétale :

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Comment l’homme répond t-il à ses propres besoins?

SOULAGER DES TACHES

DOMESTIQUES EXT.

LESQUELLES ?

Entretenir le gazon

Entretenir les arbustes, arbres,…

Entretenir le potager

Arroser,…

Désherber,…

Entretenir les boiseries,…

COMMENT ? SYSTEMES ?

Tondre,…,aérer,…

Tailler, couper,…, ramasser ,évacuer

Travailler la terre,…

Humidifier la terre

Arracher, traiter,…

Lasurer, peindre,…

Tondeuse, Scarificateur

Sécateur, Tronçonneuse,…

Motoculteur,…

Arroseur auto,…

Pulvérisateur,…

Pistolet électrique, …

Exemple :

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Analyse du besoin

Un objet technique est conçu pour répondre à un besoin de l’utilisateur.

Lors de la conception de nouveaux produits, il faut parfois imaginer de quoi les utilisateurs pourraient avoir besoin (exemple: smartphone, segway, …).

Performances mesurées

Domaine du laboratoire

Performances attendues

Domaine du client

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Analyse du besoin

Des outils normalisés et des démarches structurées permettent de formaliser la besoin à satisfaire.

Produire de l’énergie électrique grâce au vent

Se déplacer en ville en conduite automatique, en silence

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Outil utilisé « la bête à cornes » (méthode APTE)

On exprime le besoin que doit remplir le produit en répondant aux trois questions suivantes :

A qui le produit rend – il service ?

Sur quoi agit le système ?

Sur quoi agit -il ?

PRODUIT

Dans quel but le système existe-t - il ?

Dans quel but le système existe-il ?

A qui rend - il service ?

Expression du besoin

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Exemples : une voiture électrique

A qui le produit rend – il service ?

Sur quoi agit le système ?

Voiture électrique

Dans quel but le système existe-il ?

Usagers Usagers,

Environnement

Se déplacer sans émettre de CO2

Expression du besoin

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Exemples : Sèche main Dyson

A qui le produit rend – il service ?

Sur quoi agit le système ?

Sèche mains

Dans quel but le système existe-il ?

UtilisateurNiveau d’humidité

des mains

Sécher les mains

Expression du besoin

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Exemples : Aspirateur autonome

A qui le produit rend – il service ?

Sur quoi agit le système ?

Aspirateur

Dans quel but le système existe-il ?

UsagersPoussière

Dépoussiérer

Expression du besoin

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Exemples : Le Segway

A qui le produit rend – il service ?

Sur quoi agit le système ?

Segway

Dans quel but le système existe-il ?

UsagersPosition de l’usagers

Modifier la position de l’usager (se déplacer aisément)

Expression du besoin

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Définitions :

Système :Système : Ensemble d’éléments en interaction

Matière d’œuvre :Matière d’œuvre : Élément sur lequel s’exerce l’activité du système.

Fonction d’un système :Fonction d’un système : Une fonction d’un système est caractérisée par une action sur des matières d’œuvre, ou entrées. Les termes d’une fonction seront du type “Faire sur les entrées pour produire de la valeur ajoutée”.

Analyse fonctionnelleActigramme SADT

(Structured Analysis and Design Technic)

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Définitions :

Données de sortieDonnées de sortie : : Ce sont principalement les matières d’œuvre munies de leur valeur ajoutée.

Valeur ajoutée :Valeur ajoutée : Valeur supplémentaire apportée au produit par l’activité du système. C’est la modification de la matière d’œuvre.

Données de contrôle ou contraintes d’activités :Données de contrôle ou contraintes d’activités : Ce sont les paramètres qui déclenchent ou modifient la réalisation d’une fonction. Classées en quatre catégories : énergie (W) ; exploitation (E) ; configuration (C) ; réglage (R).

Analyse fonctionnelleActigramme SADT

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FONCTION GLOBALE

Matière d’œuvre

Etat entrant

Matière d’œuvre

Etat sortant

Processeur - Système

Données de contrôles

W C E R Modélisation

Information utilisateur

nuisances

Analyse fonctionnelleActigramme SADT

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Exemples : Voiture électrique

Se déplacer sans émettre de CO2

Conducteur et passagers au départ Conducteur et

passagers à destination

Voiture électrique

W C R E

Présence énergie

Choix de cycle

(urbain, extra

urbain)

Consignes conducteur

(accélération)

Voyants et infos tableau de bord

Bruit, chaleur, CO2

Clé de contact

Analyse fonctionnelle Actigramme SADT

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Exemples : Segway

Transporter un

conducteurConducteur au départ

Conducteur à destination

Segway

W C R E

Présence énergie

Inclinaison du conducteur

Consignes utilisateur

(Marche/Arrêt)

Consigne de direction

Voyants, indicateur de batterie

chaleur

Analyse fonctionnelle Actigramme SADT

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Exemples : Barrage hydraulique

Utiliser l’énergie hydraulique pour

produire de l’électricité

Energie potentielle

de l’eauEnergie

électrique

Centrale au fil de l’eau

W C R E

Présence eau

Consignes utilisateur

(ouverture des vannes)

Réglage du débit d’eau

Voyants pupitre de contrôle

Bruit, chaleur

Analyse fonctionnelle Actigramme SADT

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Pour analyser le rôle de chaque pièce à l’intérieur du système, on utilise le diagramme FAST

Le système est exprimé en termes de fonctions de service, chaque fonction de service est décomposée en fonctions techniques qui sont elles-mêmes décomposées en solutions constructives.

Analyse fonctionnelle FAST

(Function Analysis System Technique)

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Exemple: Le pilote automatique

Vérin électrique

Compas

Analyse fonctionnelle FAST

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Tout cela dans le respect d’un développement durable pour tous.

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins d’aujourd’hui sans remettre en question la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.