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Types de ressorts ondulés - Smalley Steel Ring Co.

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Calcul <strong>de</strong>s anneaux Hoopster®<br />

Butée<br />

<strong>Co</strong>ntrairement à un anneau Spirolox conventionnel ou un anneau expansif, la forme <strong>de</strong> l’appui du composant<br />

retenu par un assemblage avec anneau Hoopster peut être plus libre. La charge axiale n’est pas diminuée par la<br />

forme <strong>de</strong> l’appui car le couple <strong>de</strong> basculement est négligeable avec une conception Hoopster.<br />

ANGLE<br />

VIF<br />

PIÈCE<br />

RETENUE<br />

CHANFREIN<br />

PIÈCE<br />

RETENUE<br />

RAYON<br />

PIÈCE<br />

RETENUE<br />

ARBRE<br />

ARBRE<br />

ARBRE<br />

Les 3 schémas ci-<strong>de</strong>ssus illustrent les possibilités d’appui.<br />

<strong>Co</strong>nception <strong>de</strong> la gorge et géométrie<br />

La déformation <strong>de</strong> la gorge est la principale limitation lors <strong>de</strong> la conception d’un anneau d’arrêt. <strong>Co</strong>ntrairement<br />

aux anneaux d’arrêt conventionnels ou anneaux expansifs qui peuvent se déformer ou basculer hors <strong>de</strong> la<br />

gorge, les anneaux d’arrêt Hoopster permettent une résistance et un avantage mécanique sous charge bien<br />

supérieur aux autres anneaux élastiques. Avec les Hoopster, il n’y a pas <strong>de</strong> couple <strong>de</strong> basculement provocant<br />

l’extraction <strong>de</strong> l’anneau hors <strong>de</strong> sa gorge qui est une cause <strong>de</strong> défaillance <strong>de</strong>s anneaux conventionnels.<br />

La précision et la forme <strong>de</strong> la gorge recevant un anneau Hoopster sont<br />

les caractéristiques principales les plus importantes pour assurer le bon<br />

fonctionnement <strong>de</strong> l’anneau car la gorge est peu profon<strong>de</strong>. Pour atteindre<br />

la capacité <strong>de</strong> charge axiale maximum d’un Hoopster, il est essentiel que la<br />

gorge ait <strong>de</strong>s angles vifs. Le rayon <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment du fond <strong>de</strong> gorge ne<br />

<strong>de</strong>vrait pas être supérieur à 10 % <strong>de</strong> la largeur radiale <strong>de</strong> l’anneau Hoopster.<br />

Il en est <strong>de</strong> même pour le rayon <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment du haut <strong>de</strong> la gorge.<br />

ANGLE<br />

VIF<br />

RAYON MAXIMUM DU<br />

FOND DE GORGE<br />

Formule : Rayon maximum du fond <strong>de</strong> gorge = 0.10b<br />

Où<br />

b = Largeur radiale<br />

Capacité <strong>de</strong> charge<br />

Les facteurs <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la capacité <strong>de</strong> charge sont une combinaison <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong>ur et du matériau <strong>de</strong> la<br />

gorge associés à l’anneau Hoopster. L’anneau Hoopster a la particularité <strong>de</strong> ne pas se vriller sous charge, donc la<br />

capacité <strong>de</strong> charge est directement basée sur la résistance à la rupture du matériau <strong>de</strong> la gorge.<br />

Formule :<br />

Où :<br />

P G =<br />

D d S y π<br />

K<br />

P G = Capacité <strong>de</strong> charge admissible basée<br />

sur la déformation <strong>de</strong> la gorge (N)<br />

D = Diamètre d’arbre ou d’alésage (mm)<br />

d = Profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> gorge (mm)<br />

S y = Résistance à la rupture du matériau<br />

<strong>de</strong> la gorge (N/mm²)<br />

K = Facteur <strong>de</strong> sécurité (recommandation :2)<br />

Résistance à la rupture <strong>de</strong> matériaux courants<br />

Acier trempé AISI 8620 750N/mm²<br />

Acier Laminé à froid AISI 1018 500 N/mm²<br />

Acier formé à chaud AISI 1018 310 N/mm²<br />

Aluminium AISI 2017 275N/mm²<br />

Fonte<br />

70-275 N/mm²<br />

Tableau 5<br />

*Brevet en cours<br />

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