Etude des systmes 1 Notion de systme 2

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Etude des systèmes 1. Notion de système. 2. Caractéristiques globales d’un système automatisé. 3.

Etude des systèmes 1. Notion de système. 2. Caractéristiques globales d’un système automatisé. 3. Analyse des systèmes automatisés. Description fonctionnelle. Description structurelle. Description comportementale. Description technique.

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Quelques exemples : Véhicule automobile Usine de fabrication de l’acier Ordinateur Centrale nucléaire

Définition : Système : On appelle système un assemblage, une collection organisée (possédant une

Définition : Système : On appelle système un assemblage, une collection organisée (possédant une structure) d'objets reliés ou branchés (en interrelation) les uns aux autres, de façon à former une entité ou un tout remplissant une ou plusieurs fonctions. Un système est un produit artificiel de l'esprit des hommes. Exemples de systèmes : Système nerveux Système de fermeture Système linguistique Système capitaliste Système d’équation Système monétaire Système nerveux

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Définition : Théorie des Système : Théorie générale et interdisciplinaire qui étudie les systèmes en tant qu'ensembles d'éléments, matériels ou non, en relation les uns avec les autres et formant un tout Moteur de voiture Interdisciplinarité : Citer les différentes disciplines intervenant dans l’étude des moteurs.

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Un système n’est pas un ensemble : Il ne suffit pas de connaître tous les composants d’un système pour connaître le système Composants Inter-relations Fonction : … Performances du système : …

Système technique : La norme NFE 90 -001 définit un système technique comme "un

Système technique : La norme NFE 90 -001 définit un système technique comme "un ensemble d'éléments interconnectés de façon logique, qui se coordonnent pour réaliser une tâche précise". Système automatique : Un système est dit automatique s'il réalise la fonction seul, sans intervention humaine. Pelleteuse Poclain Robot cueilleur de fruit

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Système technique : La norme NFE 90 -001 définit un système technique comme "un ensemble d'éléments interconnectés de façon logique, qui se coordonnent pour réaliser une tâche précise". Système automatique : Un système est dit automatique s'il réalise la fonction seul, sans intervention humaine. L’homme délègue la partie opérative et la partie commande

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L’Automatisation au 20 ième siècle : • Coût • Quantité • Qualité • Pénibilité Robots d’assemblage chez CITROEN

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Complexité : Qui contient plusieurs éléments différents et combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit, qui est difficile à analyser. Approche déductive Approche inductive

Objectif général de formation en STI 2 D : identifier les éléments influents d’un

Objectif général de formation en STI 2 D : identifier les éléments influents d’un système, décoder son organisation et utiliser un modèle de comportement pour prédire ou valider ses performances. Compétences attendues : • limitées au mode lecture et interprétation sur des systèmes ou soussystèmes simples. • Pendant les activités, être capables de modifier ou créer les modèles de comportement pour valider les solutions envisagées ou prédire un comportement.

Etude des systèmes 1. Notion de système. 2. Caractéristiques globales d’un systè automatisé. 3.

Etude des systèmes 1. Notion de système. 2. Caractéristiques globales d’un systè automatisé. 3. Analyse des systèmes automatisés. Description fonctionnelle. Description structurelle. Description comportementale. Description technique. Le système est vu comme une boite noire. On ne s’intéresse pas aux détails internes du système. Il s’agit de : • Définir le système. • Expliciter les critères de performance du système.

Application sur Ariane : Donner le contexte, la frontière et la fonction principale sous

Application sur Ariane : Donner le contexte, la frontière et la fonction principale sous forme de diagramme du lanceur Ariane.

Application Ariane : Description globale du système

Application Ariane : Description globale du système

Compétences attendues : Vous devez être capable d’appréhender et présenter un système réel. Pour

Compétences attendues : Vous devez être capable d’appréhender et présenter un système réel. Pour cela, il faut : 1. Aborder/Présenter le système de manière globale, 2. Analyser/Expliquer le fonctionnement interne. Pour Aborder/Présenter de manière globale, il faut : 1. Définir le contexte, 2. Définir la frontière, 3. Exprimer la fonction principale, 4. Définir la matière d’œuvre, 5. Préciser la valeur ajoutée, 6. Donner des critères de performance (si possible quantifiés)

Etude des systèmes 1. Notion de système. 2. Caractéristiques globales d’un système automatisé. 3.

Etude des systèmes 1. Notion de système. 2. Caractéristiques globales d’un système automatisé. 3. Analyse des systèmes automatisés. Description fonctionnelle. Description structurelle. Description comportementale. Description technique. L’analyse ou la présentation d’un système passe par une étude des éléments internes au système. Plusieurs points de vue peuvent être adoptés : fonctionnel, structurel, comportemental ou technique. Afin d’échanger efficacement, certains outils de communication sont normalisés. Ce sont principalement des outils graphiques de type diagrammes Sys. ML.

Illustration : Système de suivi de trajectoire d’ariane Vérins de commande

Illustration : Système de suivi de trajectoire d’ariane Vérins de commande

Description structurelle des systèmes Chaîne fonctionnelle

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Description structurelle des systèmes Chaîne fonctionnelle en boucle fermée Chaîne fonctionnelle en boucle ouverte

Description structurelle des systèmes Chaîne fonctionnelle en boucle fermée Chaîne fonctionnelle en boucle ouverte

Description structurelle des systèmes Illustration Ariane : Proposer une description structurelle du système de

Description structurelle des systèmes Illustration Ariane : Proposer une description structurelle du système de suivi d’Ariane

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Description structurelle des systèmes Illustration Ariane : Proposer une description structurelle du système de suivi d’Ariane

Description Comportementale des systèmes Schéma blocs fonctionnel Chaque bloc représente le comportement d’un module

Description Comportementale des systèmes Schéma blocs fonctionnel Chaque bloc représente le comportement d’un module transformant une grandeur physique d’entrée en une grandeur physique de sortie. Les liens représentent des grandeurs physiques. Ces schémas seront largement utilisés en « asservissements » (non au programme)

Description Comportementale des systèmes Illustration Ariane

Description Comportementale des systèmes Illustration Ariane