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ACTUATOR2008 Actioneurs piezo pas-à-pas basés sur l’APA®

Les actionneurs piézoélectriques pas à pas (SPA) sont de nouveaux petits moteurs piézoélectriques linéaires à longue course pour les applications de micro/nano positionnement, bénéficiant des avantages et de l'héritage de l'APA. Le SPA est constitué de seulement 4 éléments : les actionneurs piézoélectriques amplifiés (APA), une masse frontale, une pince et une tige. Le SPA fonctionne par accumulation de petits pas, en utilisant le mode inertiel, les forces d'impact et les effets stick-slip, ce qui permet d'effectuer de longues courses (> 10 mm). Les principaux avantages induits par le choix de l'APA par rapport à un mécanisme d'entraînement inertiel (IDM) habituel sont une grande fiabilité, un faible courant de crête ( 20 mm/s), des forces utiles (de 1 N pour le type XS à 30 N pour le type SM) et un mode de positionnement nanométrique.
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Actionneurs pour les applications spatiales : État de l’art et nouvelles technologies

Dans l'espace, les actionneurs sont largement utilisés pour faire fonctionner les plates-formes et les charges utiles des satellites. Malgré leur utilisation courante, les actionneurs représentent toujours des sous-systèmes critiques, car leur défaillance peut souvent avoir des effets graves, voire catastrophiques, sur le fonctionnement de l'engin spatial. Les conditions environnementales auxquelles les actionneurs sont exposés dans l'espace ne sont généralement pas favorables : les plages de température de fonctionnement et le vide profond sont certainement les plus critiques.
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Actionneur linéaire sans rotation

Cet article présente le développement d'un actionneur linéaire sans rotation : L'utilisation d'un actionneur hautement dynamique dans le cadre rotatif, tel qu'un actionneur piézoéléctrique, a nécessité des dispositifs dédiés pour transmettre l'énergie électrique du cadre statique au cadre rotatif. Les bagues collectrices et les transformateurs rotatifs peuvent assurer cette fonction. Cependant, l'intégration de ces composants nécessite des opérations invasives.
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ABC Pales de rotor : conception, fabrication et essais

ABC est l'acronyme d'"Active Blade Concept" (concept de pale active) et représente un modèle de rotor à 38 % de Mach du rotor de technologie avancée (ATR) d'Eurocopter Germany (ECD, [4]). Contrairement à l'ATR, le modèle de rotor est entièrement articulé. Plus précisément, il est équipé d'un volet au bord de fuite de chaque pale, qui est actionné par un actionneur piézoélectrique. Le projet ABC est une coopération entre l'ONERA français et le DLR allemand dans le cadre du concept de recherche ''The Active Rotor''.
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Actionneurs en adaptronique : actionneurs piézoélectriques

Les actionneurs piézoélectriques ont vu leur nombre d'applications en adaptronique augmenter au cours de la dernière décennie [1]. Ils peuvent être utilisés avec plusieurs stratégies de commande et de contrôle et sont plus adaptés aux applications mécatroniques nécessitant une largeur de bande, une précision et/ou une légèreté. L'objectif de ce papier est de rappeler les différents actionneurs piézo existants, les différentes techniques d'entraînement et de contrôle et enfin de passer en revue plusieurs applications dans les machines-outils, l'optique.
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Elastographie à gradient constant avec des impulsions RF à contrôle optimal

Cet article présente une nouvelle stratégie de codage du mouvement pour réaliser l'élastographie par résonance magnétique (ERM). Au lieu d'utiliser des gradients de codage de mouvement standard, une impulsion RF adaptée est conçue pour effectuer simultanément une excitation sélective et un codage de mouvement en présence d'un gradient constant. L'impulsion RF est conçue à l'aide d'un algorithme de contrôle numérique optimal, afin d'obtenir une distribution de la phase d'aimantation qui dépend des caractéristiques de déplacement à l'intérieur de chaque voxel. Par conséquent, aucun gradient de codage post-excitation n'est nécessaire. Cela présente de nombreux avantages, tels que la réduction des artefacts de courant de Foucault et l'assouplissement de la contrainte sur le taux de commutation maximal des gradients. Elle permet également d'effectuer l'ERM avec des schémas d'acquisition à TE ultra-courts, ce qui limite la décroissance du T2 et optimise le rapport signal-bruit. La stratégie de conception des impulsions est développée et analysée pour clarifier le mécanisme d'encodage. Enfin, des simulations, des expériences sur fantôme et ex vivo montrent que les rapports phase/bruit sont améliorés par rapport aux stratégies d'encodage standard de l'ERM.
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