LE DESSIN TECHNIQUE

Le dessin technique est le moyen d’expression indispensable et universel
de toute communication technique performante. Il
permet de représenter
graphiquement ou schématiquement un objet.
Il exige :
·
des connaissances générales et techniques ;
·
une connaissance approfondie des normes ;
·
une culture technologique.
Il contient toutes
les informations nécessaires pour définir un produit, en vue de sa réalisation.
NOTA
Mêmes si les logiciels de dessin assisté par ordinateur et plus particulièrement de CAO permettent
une édition automatique des dessins techniques, l'homme doit encore savoir les
lire, et donc connaître tous les codes qui régissent ce qu'on peut appeler une
grammaire ou vocabulaire .

(1) Le support peut être papier, informatique, etc…
(2) Cela englobe la culture de l’entreprise, les ressources, le progrès, etc…
Il représente une pièce et la définit complètement (formes, dimensions). Il comporte toutes les indications nécessaires et utiles pour la fabrication de la pièce.
Il indique comment les pièces sont assemblées et disposées les unes par rapport aux autres, et représente le mécanisme dans son ensemble.
C’est la liste complète des éléments qui constituent un ensemble ou un mécanisme (désignation nombre, matière, repère, etc…)
Il est lié au dessin par
les repères des pièces (01, 02, 03 …).
La nomenclature est
composée de
5 colonnes :
- Le repère de chaque pièce (REP.)
- Le nombre de chaque pièce (NBR.)
- Le nom des pièces (DESIGNATION)
- La matièree de chaque pièce (MATIERE)
- Une observation si nécessaire (OBS.)

Le cartouche est la carte d’identité du dessin technique. Il est
situé au bas du
format.
Le cartouche contient
les indications suivantes
:
Le titre du dessin, l’échelle du dessin, l’identité du dessinateur (nom, prénom, classe), la date, le format, le nom de l’établissement, l’indice de mise à jour du dessin, le symbole de disposition des vues.

4.3 LES ELEMENTS PERMANENTS :
4.3.1 LE S COORDONNEES :
Elles permettent la localisation d’un détail du dessin.
6 Exemple : Les 4 vis
de fixation (repère 03) du
té de dessin se situent
en C4 sur le dessin.
4.3.2. LE REPÈRE D’ORIENTATION : ![]()
Il permet d’orienter le dessin. Il doit toujours être dirigé vers
soi.
Il délimite la surface de
travail sur le support. Il se situe à
L’agencement des différentes informations sur le dessin est appelé mise en page.
4.5 L’ECHELLE :
L’échelle d’un dessin est le rapport entre les dimensions dessinées et
les dimensions réelles de l’objet.

Dimensions dessinées
Echelle
Dimensions réelles
1![]()
Ecriture d’une échelle dans un cartouche : Echelle ……
(Exemple : Echelle 1:10)
Rapport d ‘échelle
1 Echelle 1:1, pour
la vraie grandeur
Echelle 1: x, pour
la réduction (exemple : Echelle
1:2)
Echelle x :1, pour
l’agrandissement (exemple : Echelle 2:1)
- Longueur réelle =
- Longueur dessinée =
- Echelle
= 171 / 684 = 0,25 = 1/4
4.6 les formats
Le
format A0 (lire : “A zéro”) : Surface A0 (SA0)= 1m² Dimensions = 1189 x841 mm
*
Remarque : 1 format directement inférieur s’obtient en divisant la longueur par
2.
Le
format A1 : SA1= SA0 / 2
Le
format A2 : SA2= SA1 / 2
Le
format A3 : SA3= SA2 / 2 Dimensions
A3 = 420 x
Le
format A4 : SA4= SA3 / 2 Dimensions
A4 = 297 x
Remarque
En classe on utilise les formats A3 et A4 .
4.7
ECRITURES
L'écriture
est normalisée. Il y a 2 types d'écriture :
L'écriture peut être :
Typiquement, c'est l'écriture B droite qui
est utilisée.
|
Écriture type B (dimensions
en mm) |
|||||||||
|
h |
Hauteur d'écriture |
|
2,5 |
3,5 |
5 |
7 |
10 |
14 |
20 |
|
c |
Hauteur des minuscules (sans hampe, ni queue) |
|
1,8 |
2,5 |
3,5 |
5 |
7 |
10 |
14 |
|
a |
Espacement des caractères |
|
0,5 |
0,7 |
1 |
1,4 |
2 |
2,8 |
4 |
|
b |
Interligne minimal |
|
3,5 |
5 |
7 |
10 |
14 |
20 |
28 |
|
e |
Espacement minimal entre les mots |
|
1,5 |
2,1 |
3 |
4,2 |
6 |
8,4 |
12 |
|
d |
Largeur de trait |
|
0,25 |
0,35 |
0,5 |
0,7 |
1 |
1,4 |
2 |
Le texte suit la norme NF E 04-505
ISO3098.
Pour qu'un dessin papier soit lisible assez
aisément, des hauteurs de caractères ont été définies comme suit :
On peut utiliser deux conventions pour placer les vues en correspondance, toutes deux ayant la vue de face comme référence :

|
Une vue représente une pièce ou un mécanisme, tel que l’observateur peut le voir, sous un angle bien précis. Les normes imposent la disposition des vues les unes par rapport aux autres sur le document. Cette disposition est appelée « projection orthogonale » (exemple ci-contre). |
|
4.9
LES TRAITS
Un trait se caractérise par : sa
nature (continu, interrompu ou mixte) et sa largeur (fort ou fin).
L'utilisation des différents traits suit la norme NF E 04-520 ISO 128.
|
Ensembles des traits |
||
|
Trait |
Désignation |
Applications |
|
|
Continu fort |
|
|
|
Continu fin (aux instruments) |
|
|
|
Continu fin à main levée |
|
|
|
Continu fin avec zigzags |
|
|
|
Interrompu fin |
|
|
|
Interrompu fort |
|
|
|
Mixte fin |
|
|
|
Mixte fin avec éléments forts |
|
|
|
Mixte fort |
|
|
Mixte fin à deux tirets |
|
|
Remarques
Les formes de révolution typiques sont :
Auparavant, les diamètres du cercle parallèles aux axes étaient représentés par un trait d'axe ; il n'est plus normalisé, le centre est maintenant simplement marqué d'une croix +.
- Nature : CONTINU ou INTERROMPU ou MIXTE
- Largeur : FORT ou FIN.
- Deux
TRAITS CONTINUS FORTS
NE SE CROISENT JAMAIS
5. ORGANISATION DE LA FEUILLE
La
feuille possède une marge de
Le dessin technique se pratique sur des tables munies d'un panthographe : ce dispositif maintient deux règles (disposées à angle droit) dans une direction constante, ce qui aide à la construction des parallèles (correspondance des vues). Sur certaines tables, on peut modifier l'orientation de cette équerre, pour l'exécution des hachures par exemple.

Il existe de nombreux logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) ont ouvert une porte vers la conception intégrée : SolidWorks, Catia , Solidedge , Pro-Engineer etc. Ils permettent la création d'objets par assemblage virtuel de 'fonctions' volumiques élémentaires (cylindre, parallélépipède…) ou technologiques (perçages, nervures, plis de tôle…). Ils sont souvent associés à des logiciels annexes permettant la simulation de fonctionnement, les calculs par éléments finis (qui permettent de déterminer les endroits de « fatigue » des différentes pièces), les calculs de vérification de comportement ou l'édition d'une image de synthèse en rendu réaliste. L'édition du plan est alors automatique, et les dernières versions permettent déjà, pour des pièces parfois complexes, un plan ne nécessitant aucune retouche.

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