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Conception d'un système de graissage centralisé sur la chaine de production d'un concasseur pilote. Cas du pilote Crusher Mbeba à  TFM (Tenke Fungurume Mining, une ressource minière de cuivre et cobalt dans la province de Katanga en RDC )

( Télécharger le fichier original )
par Ilunga Guillaume KATOBO
Université de Kolwezi - Gradué 2013
  

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II.5 Tubes7

Les tubes sont utilisés pour la conduction du fluide de la pompe aux appareils et aux récepteurs. Ces tubes peuvent être rigides ou flexibles faits à base de caoutchouc, de couches textile et métalliques. Les caractéristiques du tube dépendent des éléments suivants :

? le débit à transporter(en l/min) qui détermine la section intérieur du tube ;

? la pression de service maximale qui doit être supportée et qui détermine l'épaisseur du tube ;

? la manière de réaliser les couplages entre les parties du tube

(soudure, bride, filetages, raccords, colliers de serrage, etc....) ;

7 J.ROLDAN VILORIA, Aide-mémoire Hydraulique industrielle, éd 2002, Dunod, Paris, p110

19

· la fixation des tubes aux appareils et autres éléments. Attention au coup de bélier ;

· la connexion du tube aux appareils ;

· les formes du tracé du tube (courbes, coudes, parties droite horizontales et verticales, réductions, couplages, connexions, etc....) ;

· la rugosité intérieure du tube.

1. Caractéristiques des tubes flexibles en caoutchouc, tresses textiles, tresses métalliques8

Diamètre extérieur (mm)

14

17,5

19

21,5

24,5

28

32

Diamètre intérieur (mm)

4

6

8

10

13

16

19

Epaisseur (mm)

5

5,75

5,5

5,75

5,75

6

6,5

Pression de service (bar)

630

530

430

390

330

255

210

Pression de rupture (bar)

1900

1600

1300

1170

1000

770

630

 

2. Perte de charge dans les tubes9

Tout fluide qui circule dans une conduite rencontre deux types de difficultés ou des résistances provoquant des pertes de charge.

Ces résistances sont :

· Des résistances localisées qui produisent des pertes de charge locales, telles que des coudes, des tubes, des soupapes, des fonctions...

· Des résistances réparties qui causent des pertes de charge longitudinales et sont dues au frottement.

2.1. Calcule de pertes de charge10

Le calcul de la perte de charge linéaire, celle correspondant à l'écoulement général dans un conduit rectiligne, est donné par la formule générale suivante :

8 J.ROLDAN VILORIA, op.cit, p117

9 IDEM, p122

10 IBIDEM

20

· P = perte de charge linéaire en Pa ;

· f = coefficient de perte de charge (nombre sans dimension) ;

· = masse volumique de l'eau en kg/m3 ;

· V = vitesse d'écoulement en m/s ;

· d = diamètre hydraulique du tube en m ;

· L = longueur du tube en m.

La valeur du coefficient de frottement dépend du régime du fluide en régime laminaire.

f= (2.8)

En régime turbulent :

Avec Re le nombre de Reynolds donné par

Re = (2.10)

Où y est la viscosité cinématique du fluide ; la viscosité du fluide est donnée par la formule :

V=

2.2. Pertes de charge singulières Dans ce cas-là, la formule devient :

21

Où k est un coefficient dépendant de la forme du tube

Figure 2.3

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