3.2.3.2.1 Calcul de la force pressante
La force pressante est la force exercée par l'huile sur
la paroi des plateaux de filtration. Elle est illustrée sur la figure
ci-après :
![](tude-et-conception-d-un-filtre-presse33.png)
Figure 12 : Illustration de force
pressante
Si Pm est la pression de service de l'électropompe P m =
1000 kPa La pression atmosphérique P atm = 100 kPa
La pression effective P eff = P m + P atm = 1100 kPa
La force pressante F = P eff × S (section occupée par
l'huile) (12)
P eff = 1100 kPa et S = 361 cm2
F = 1100 × 361
F = 397100 daN (dans la chambre de filtration)
3.2.3.3. Dimensionnements de la vis de pression
Nous calculons notre circuit à la pression de 1100 kPa
[9]. Soit Pv = 1100 kPa, la pression agissant sur la vis
Fv = Pv × Sp (13) Sp = 7,06 cm2 ; Pv = 1100
kPa
Rapport de fin de formation Licence Professionnelle
Fv = 7766daN ; Fv = 77660 N
La vis est en C 22 et sa résistance à la rupture
sous un effort d'extension R 410 N/mm2 [10].
Prenons un coefficient de sécurité s = 4.
> Condition de résistance
Rpg ? ? or ?
=
|
T
Sv avec T = Fv et Sv =
|
? x D?
4 (14)
|
? Rpg ?
|
Fv
(15)
Sv
|
or Rpg = Rpet Rp =
2
|
R s
|
? Rpg =
|
R
(16)
2s
|
T. Aristide GODONOU UAC/IUT-LOKOSSA/GME-PM/2014
Page 48
(15) et (16) ?R?
2s Sv Fv (17)
D'où D ?
??x?x??
?x?
8 x 4 x 77660
? ? 3.14 x 410
D ? 43,93mm; D = diamètre noyau de la
vis
En tenant compte du manoeuvrage régulier de cette vis
à chaque entretien, nous avons choisi un diamètre de 45 à
pas trapézoïdale de 8.
D'où D = Tr 50 × 8 [11]
Avec Fv= effort agissant sur la vis
Sp = section soumise à cet effort
Rapport de fin de formation Licence Professionnelle
T. Aristide GODONOU UAC/IUT-LOKOSSA/GME-PM/2014
Page 49
s = coefficient de sécurité Rpg = résistance
au glissement R = résistance à la rupture Sv = section de la
vis
3.2.3.4. Dimensionnement des deux axes
|