ROULEMENTS - DIMENSIONNEMENT

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Multiplier une vitesse de rotation
Advertisements

Contrainte tangentielle et viscosité
Résistance des Matériaux
L'Indicateur de virage BILLE - AIGUILLE.
Vide.
AUTRES ASPECTS DU GPS Partie I : tolérance de Battement
Transmission mécanique
LES ENGRENAGES Dossier ressource. MENU: 1. Généralités
PRINCIPE DU SECHAGE PRINCIPE ETUDE DES FACTEURS VISUELLE ECORCE AUBIER
PROPRIETES PHYSIQUES DES BOIS
Les transmissions de puissance
Énergie cinétique Pour un point matériel de masse m, animé d’une vitesse v, l’énergie Ec cinétique est : Pour un point matériel isolé la résultante des.
Introduction D’un point de vue du modèle cinématique, une liaison pivot n’autorise qu’ un degré de mobilité en rotation entre deux pièces constitutives.
Chaleur molaire de réaction
ETUDE DES LIAISONS Le guidage en rotation.
2: Étanchéité statique 3: Étanchéité dynamique 4: Quitter le diaporama 1: Mise en situation - Étanchéité direct - Étanchéité indirect Bague BS Joint torique.
Guidages en rotation Cours de Construction TGMB1.
Sciences Industrielles pour l'Ingénieur
Chapitre 5 Engrenages.

Chapitre 2. Les lois de Newton
Choix d'un moteur Brushless
PLAN Introduction Conclusion Produit Fini Outils Utilisés Rôles Heuzé – Lavieville – Soler - Tolosa 2/12.
DES RESEAUX INTERIEURS
P.T.S.I. Cinématique du solide F. Socheleau.
LYCEE BAUDIMONT ST CHARLES
Roulements à billes et à rouleaux
Montage des roulements Cours de Construction TGMB1.
un montage de roulement
LA LIAISON GLISSIERE.
RELATION PRODUIT - PROCEDE - MATERIAU
TP2 : Etude statistique Détermination d’un coefficient de sécurité
CONSTRUCTION MECANIQUE LES VOLUMES ELEMENTAIRES
RESSOURCES TECHNIQUES
Le guidage en rotation.
Les engrenages.
Le guidage en rotation.
Skateboard Electrique
Transmission par engrenage normalisé
Cours de Technologie RAUSIN Bernard.
Transmission de puissance par poulie courroie
Embrayages Cours de Construction TGMB1.
Les engrenages.
Chapitre VIII Transmission de puissance
GUIDAGES EN ROTATION & EN TRANSLATION
Le guidage en rotation.
RESOLUTION D’UN PROBLEME DE STATIQUE GRAPHIQUE
MECANIQUE APPLIQUEE STATIQUE Principe fondamental de la statique.
Séance 1: Séance 2: Présentation du projet
Les codeurs rotatifs industriels
Chapitre 2: Solutions à certains exercices D’autres solutions peuvent s’ajouter sur demande: ou
Moteur thermique/moteur électrique Dans un véhicule hybride
EVITEMENT DE LA VRILLE.
IV LES FONDATIONS SUPERFICIELLES selon DTU
Moulati AbdElouahab (1) et Benaoun Adel (2)
LE COUPLE DE FORCES Définition : deux forces de sens opposé, de même direction sur deux lignes d ’action différentes et d ’intensité égale.
Conception Mécanique I & II
Compétences attendues :
Les engrenages.
FONCTION : DÉFINITIONS
Démarrer le réacteur sans intervention extérieure
Appareil de forage pétrolier( suite)
Beernaert Maxime Delerue Tristan Caure Charly
CLIQUER ICI POUR DEBUTER
Architecture vernaculaire; La coque - l’Igloo; analyse
Résistance des matériaux
LES SYSTÈMES DYNAMIQUES.
LES ROULEMENTS - Les différents types - (Source G.D.I. - Editions Hachette) LES ROULEMENTS - Les différents types - (Source G.D.I. - Editions Hachette)
LIAISON PIVOT AVEC ROULEMENT
Transcription de la présentation:

ROULEMENTS - DIMENSIONNEMENT 2 critères de choix : dimensions et charges

1. Dimensions Diamètre intérieur Diamètre extérieur Largeur Calculé à partir du diamètre de l’arbre Diamètre intérieur Diamètre extérieur Limités par l’espace disponible Largeur

2. Charges A. Dynamique Réactions provenant de Efforts à multiplier par Engrenages fk = 1 à 1.3 (précision dentures) fd = 1 à 3 (chocs) Courroies crantées 1 à 1.5 Cour. Trapézoïdales 2 à 2.5 Cour. Plates 2.5 à 4 Poids propres 1 Autres provenances

Fr : résultante dans le sens radial Fa : résultante dans le sens axial  Charge dynamique équivalente P P = X Fr + Y Fa Où X et Y dépendent du type de roulements et d’un coefficient e

Pour un roulement déterminé, C0 est connu. Fa/C0 0,025 0,04 0,07 0,13 0,25 0,5 Pour un roulement déterminé, C0 est connu. Le rapport Fa / C0 est connu e aussi.

Calcul de la durée de vie nominale en millions de tours : Où p = 3 pour les roulements à billes p = 10/3 pour les roulements à rouleaux C = capacité en charge dynamique de base

B. Statique (roulement à l’arrêt ou à faible vitesse) Réactions provenant de Efforts à multiplier par Engrenages fk = 1 à 1.3 (précision dentures) fd = 1 à 3 (chocs) Courroies crantées 1 à 1.5 Cour. Trapézoïdales 2 à 2.5 Cour. Plates 2.5 à 4 Poids propres 1 Autres provenances

Fr : résultante dans le sens radial Fa : résultante dans le sens axial  Charge statique équivalente P0 P0 = X0 Fr + Y0 Fa Où X0 et Y0 dépendent du type de roulements

Capacité en charge statique de base nécessaire : C0 = s0 P0 Où C0 provient du catalogue s0 = 1 (pas de chocs ni d’exigence de précision) s0 = 1.5 à 2 (chocs ou grande précision)