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Formation vibrations

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Initiation aux mesures de vibrations

Cette formation s’adresse à des  techniciens, ingénieurs qui souhaitent acquérir ou remettre à niveau leurs connaissances dans le domaine des vibrations.

Durée : 1 jour – 7 heures
Objectif de la formation :

Vous donner les notions physiques de base des vibrations, le vocabulaire et la pratique nécessaire pour la réalisation de mesures correctes.

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Thèmes abordés :
  • L’origine des vibrations et notions fondamentales sur les phénomènes vibratoires
  • Les paramètres mécaniques (masse, raideur, amortissement)
  • Autres paramètres : accélération, déplacement
  • Amplitude des signaux vibratoires et analyse fréquentielle
  • Principe de résonnance mécanique
  • Chaîne de mesures et équipement de mesures
  • Exercice pratiques de mesures sur maquette de machine tournante
  • Détermination de fréquences de résonnance d’une structure
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Diagnostic de pannes des machines tournantes Niveau 1

Cette formation s’adresse principalement au personnel d’entretien, de maintenance, d’exploitation, d’inspection ou aux installateurs de machines qui ont peu ou pas encore d’expérience dans ce domaine.

Durée : 3 jours – 21 heures
Objectif de la formation :

Vous donner les notions de base de l'analyse vibratoire des machines tournantes et les outils nécessaires à la mise en œuvre d'une maintenance conditionnelle.

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Thèmes abordés :
  • Principe et enjeux de la maintenance conditionnelle
  • L’analyse spectrale des différents types de signaux
  • Les fondements du diagnostic
  • Notions de spectres typologiques
  • Le diagnostic de base des principaux défauts
  • Comment mettre en place une politique de maintenance conditionnelle
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Diagnostic de pannes des machines tournantes Niveau 2

Cette formation s’adresse principalement au personnel d’entretien, de maintenance, d’exploitation, d’inspection ou aux installateurs de machines pratiquant l’analyse des vibrations pour assurer le suivi et le diagnostic de leurs machines et souhaitant améliorer leurs connaissances.

Durée : 3 jours – 21 heures
Objectif de la formation :

Vous permettre d'identifier l'origine exacte d'un problème vibratoire sur machine tournante en appliquant une méthodologie de diagnostic rigoureuse et vous présenter les ambigüités du diagnostic.

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Thèmes abordés :
  • Fonctions et théories de base de l'analyse du signal: fonction de transfert, théorie du choc, le choc périodique, mesure de la phase de détection d'enveloppe, cepstrum
  • L’analyse dynamique des structures
  • Notions de spectres typologiques
  • Les ambigüités du diagnostic
  • Mise en pratique
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Diagnostic de pannes des machines tournantes – Etude de cas

Cette formation s’adresse au personnel pratiquant le diagnostic vibratoire qui désire élargir son expérience dans ce domaine et au personnel d’inspection, contrôle, maintenance, amené à pratiquer la mesure vibratoire. Le déroulement de ce stage est essentiellement interactif, aussi le programme est modulé en fonction des sujets intéressants plus particulièrement les participants

Durée : 3 jours – 21 heures
Objectif de la formation :

Vous permettre d’acquérir une expérience complémentaire, et de mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic rigoureuse à partir de cas réel traités par nos équipes en entreprise.

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Thèmes abordés :
  • Etudes de cas réels les plus significatif pour de nombreux types de machines
  • Les principes théoriques et physiques ainsi que les méthodes permettant d'établir un diagnostic 1er et 2ème niveau sont rappelés pour chaque cas
  • Solutions envisageables pour diagnostiquer les problèmes non résolus.
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Diagnostic machines par analyse des courants électriques

Cette formation s’adresse principalement au personnel d’entretien, de maintenance, d’exploitation, d’inspection en charge de la maintenance prédictive des installations.

Durée : 3 jours – 21 heures
Objectif de la formation :

Vous permettre d'acquérir une démarche rigoureuse dans le diagnostic vibratoire des moteurs électriques.
Vous permettre d'utiliser l'analyse de l'intensité des courants et des signaux tachymétriques comme outils de surveillance et de diagnostic.

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Thèmes abordés :
  • Généralités sur le fonctionnement d'un moteur asynchrone
  • Spectres typologiques
  • Techniques de base d'analyse
  • Techniques d'analyses complémentaires
  • Mesures électriques
  • Prise en compte de la résonnance du stator
  • Etude de cas
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Expertise Turbomachine

Cette formation s’adresse aux responsables des bureaux d’études et de méthodes, ingénieurs et techniciens de maintenance, responsables du diagnostic de pannes des machines tournantes par analyse vibratoire.

Durée : 3 jours – 21 heures
Objectif de la formation :

Les turbomachines occupent une place stratégique dans la plupart des procédés de production des industries. Aussi il est important de connaitre le comportement dynamique de ligne d'arbres, caractéristique des éventuels défauts que l'on peut rencontrer afin d'intervenir à temps

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Thèmes abordés :
  • Les différentes technologies des turbines
  • Les différents capteurs utilisés
  • Aspect physique du comportement dynamique
  • Graphe de stabilité des paliers lisses
  • Notions de rotors rigides et flexibles
  • Les principaux phénomènes mécaniques rencontrés et leurs représentations
  • Les techniques d'analyse et leurs interprétations
  • Recettes et installations
  • Etude de cas
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Analyse dynamique de structure – Analyse modale expérimentale

Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens d’essai ou de maintenance, responsables des bureaux d’études et des méthodes confrontés aux problématiques de comportement dynamique des structures.

Durée : 3 jours – 21 heures
Objectif de la formation :

Vous présenter toutes les étapes de l'analyse modale expérimentale nécessaires pour comprendre les phénomènes vibratoires de vos installations.
Vous permettre de maitrise les différents outils disponibles pour caractériser le comportement dynamique de vos structures.

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Thèmes abordés :
  • Notions de bases relatives au comportement dynamique des structures
  • Le système à 1 degré de liberté et à n degrés de liberté, influence de l'amortissement
  • Le schéma modal
  • Analyse modale expérimentale
  • Méthode d'extraction modale
  • Analyse modale par éléments finis, notion de recalage de modèles par rapport à l'analyse modale expérimentale
  • Exercices pratiques
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Optimisation des essais vibratoires par la modélisation

Cette formation s’adresse aux ingénieurs de bureaux d’étude mécanique ou d’essais, responsables de projets industriels, qui souhaitent acquérir des connaissances en simulation, calculs mécaniques éléments finis et essais vibratoires.

Durée : 3 jours – 21 heures
Objectif de la formation :

Vous permettre de définir un programme d’essais vibratoires et/ou interpréter les spécifications d’essais imposés par vos clients.
Vous donner la connaissance des différentes méthodes d’essais vibratoire, leurs avantages, leurs inconvénients et complémentarités.
Vous donner les bases nécessaires à la définition d’un plan d’essais vibratoire et vous sensibiliser aux bénéfices d’une démarche calcul dans un cycle de développement produit, en amont et en aval des essais.

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Thèmes abordés :
  • Rappels de traitement du signal, analyseur FFT, les fonctions et unités fréquentielles, boucle de régulation, choix du capteur, caractéristiques des pots vibrants,...
  • Les tests : sinus, aléatoires, chocs, suivi à la fréquence de résonance, SRS, ...
  • Les stratégies de pilotage
  • Les grandes lignes d’une modélisation par éléments finis
  • La définition de spécifications d’essais vibratoire et le dimensionnement des pièces d’interface
  • La comparaison entre des résultats expérimentaux et numériques et le recalage d’un modèle de calcul
  • Exemples d’applications (cas industriels)
  • Expériences sur pots vibrants
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Calculs éléments finis et essais en vibrations

Cette formation s’adresse aux ingénieurs de bureaux d’étude mécanique ou d’essais, responsables de projets industriels, qui souhaitent acquérir des connaissances en simulation, calculs mécaniques éléments finis et essais vibratoires.

Durée : 3 jours - 21 heures
Objectif de la formation :

Vous permettre d’appréhender les différents phénomènes vibratoires subis par les structures, de comprendre les simulations numériques en dynamique vibratoire, et d'être sensibilisé aux essais physiques de mécanique vibratoire.
Vous donner une vision de la complémentarité entre la simulation et les essais dans un cycle de développement produit grâce aux étapes de recalage des modèles numériques sur les grandeurs physiques relevées lors d'essais.

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Thèmes abordés :
  • Rappels de la méthodologie de calcul par éléments finis: maillage, résolution, post-traitement, outils, conditions aux limites
  • Identification des différents phénomènes vibratoires en dynamique des structures: chocs sinus, DSP, séisme, endurance et fatigue vibratoire
  • Mise en œuvre d’une analyse vibratoire par élément finis
  • Présentation des différents moyens d’essai
  • Mise en place d’un essai en vibration: préparation des essais, dimensionnement d’un essai, validation des outillages d’interface
  • Corrélation entre résultats numériques et essais: grandeurs physiques d’intérêt, analyses de sensibilité, recalage d’un modèle élément finis
  • Exemples d’applications (cas industriels)
  • Expériences sur pots vibrants
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Vibrations Corps Humain

Cette formation  s’adresse aux ingénieurs chargés de l’hygiène et la sécurité aux postes de travail, ergonomes, médecins, préventeurs qui souhaitent évaluer, mesurer et réduire l’exposition aux vibrations des travailleurs.

Durée : 1 jour – 7 heures
Objectif de la formation :

Vous donner une démarche d'évaluation et de mesure de l'exposition aux vibrations des travailleurs pour définir les actions pour réduire l'exposition des travailleurs.

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Thèmes abordés :
  • Rappel des notions de base des phénomènes vibratoires
  • Réglementation applicable
  • Normes associés
  • Vibrations mains, bras, corps
  • Constitutions de groupes d'exposition homogènes (GEH)
  • Mesurage de l'exposition: moyens de mesures, pondération des mesures
  • Les actions possibles pour la réduction de l'exposition des travailleurs
  • Mise en pratique
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