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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