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Aero India 2003 Actionneurs piézoélectriques air & espace

Plusieurs classes d'actionneurs piézoélectriques basés sur des céramiques piézoélectriques à basse tension ont été développées par CEDRAT TECHNOLOGIES afin de couvrir les besoins de positionnement précis et/ou rapide à longue course dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace. Une classe spécifique d'actionneurs piézoélectriques amplifiés, appelés APA, a été brevetée, développée et qualifiée. Leurs applications concernent des sujets aussi variés que les instruments scientifiques pour les charges utiles spatiales (télescopes, microscopes), les valves de propulsion des microsatellites ou les volets actifs des pales d'hélicoptères.
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Actionneurs piezo pas à pas de force : une solution motorisée pour le positionnement haute résolution et la résistance aux forces externes

La force de maintien typique des moteurs piézoélectriques est définie par la force de frottement, nécessaire pour faire bouger le moteur. Cependant, l'augmentation de la force de frottement n'est pas sans conséquence sur les performances du moteur en termes de vitesse, de force de mouvement maximale et de durée de vie (tribologie). Cet article présente un nouveau moteur offrant un positionnement à haute résolution et un maintien de la position en l'absence d'alimentation. Basé sur un actionneur piezo pas à pas [1], cette nouvelle conception permet de découpler les forces extérieures des parties les plus sensibles du moteur. Cela permet au moteur de proposer un rapport force/masse élevé et de supporter des forces encore plus élevées sans alimentation. Les résultats obtenus sur le prototype sont présentés, donnant au lecteur les avantages de la technologie proposée.
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Amélioration des performances des actionneurs APA®

Augmenter la densité énergétique de la masse dynamique et réduire les effets de l'inertie en jouant sur les matériaux et la géométrie.
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Capteurs à jauges de contrainte pour actionneurs piezo à haute stabilité

Les applications spatiales, militaires et industrielles nécessitent des capteurs de position de précision afin d'effectuer un contrôle en boucle fermée ou de surveiller l'état d'un système. Ces applications sont généralement soumises à des contraintes telles qu'une large plage thermique, une longue durée de vie, une grande stabilité et un faible encombrement.
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Micro-interrupteur spatial économique basé sur un capteur de courants de Foucault sans contact

Les micro-interrupteurs sont fréquemment utilisés dans les mécanismes spatiaux pour assurer la télémétrie ou pour fournir une indication positive de l'atteinte d'une position ou d'une fonction souhaitée, telle que l'ouverture, la fermeture, le prêt à verrouiller, le verrouillage, la fin de course, la position de référence, ainsi que pour différentes applications de mécanismes. Les interrupteurs actuels qui reposent sur la technologie électromécanique ne sont pas très fiables et sont sensibles à l'orientation du montage, aux gradients thermiques et ont un nombre limité de cycles de fonctionnement, ce qui pose un problème pour les applications à longue durée de vie, les vibrations de lancement et les chocs.
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Actionneur piézoélectrique amplifié APA® avec matériau viscoélastique pour le système d’amortissement semi-actif de machines-outils

Les machines-outils modernes doivent atteindre une haute précision pour une meilleure texture de surface et une plus grande flexibilité pour une large gamme d'exigences d'usinage. Pour répondre à ces exigences, un système d'amortissement semi-actif pour une nouvelle génération de machines-outils est proposé. Le nouveau concept est partiellement basé sur les actionneurs piézoélectriques amplifiés APA® de CEDRAT Technologies. Grâce à ces actionneurs, le comportement dynamique (rigidité et amortissement) des composants structurels des machines-outils peut être contrôlé et ajusté aux paramètres optimaux. Pour réduire le transfert des vibrations à travers les éléments actifs, un matériau viscoélastique a été utilisé. Cet article présente les résultats des tests effectués sur l'APA® avec un matériau viscoélastique. Une réduction significative de l'amplitude vibratoire à la fréquence de résonance a été observée avec le matériau supplémentaire. La quantité optimisée de matériau viscoélastique ne réduit la course totale de l'actionneur que de 10 %. Dans le même temps, le matériau viscoélastique a réduit l'amplitude à la fréquence de résonance de plus du double. L'actionneur conçu permet d'obtenir une force de blocage de 8,5kN. Les résultats des tests effectués sur la machine-outil ont montré une amélioration significative de la texture de la surface grâce à l'utilisation de l'actionneur piézoélectrique amplifié.
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