I.4 les parties supérieures
I.4.1 les tubes d'appui arrière
Ce sont présentés par deux (02) tubes de même
longueur : L = 1208.40 mm, ayant une forme spéciale (DESSIN
N°11).
On utilise quatre (04) cordons de soudure similaire de même
longueur ( L= 80mm) et deux (02) cordons de soudure similaire de même
longueur ( L= 40mm).
~ · . · .
I.4.2 les tubes transversaux
supérieurs
Ce sont présentés par deux (02) tubes de même
longueur : L = 430.00 mm, ayant une forme spéciale (DESSIN
N°13).
On utilise quatre (04) cordons de soudure similaire de même
longueur ( L=9 5.00mm) et quatre (04) cordons de soudure similaire de
même longueur ( L= 40mm).
On doit vérifier la loi suivante : F L 0.7 i a [ ô '
]cis
~ · . · .
F ~405.2 1 6 KN Résultats très satisfaisants
I.4.3 Tube de liaison arrière (partie
haute)
Il est bel et bien figuré par le dessin N°16, c'est
un tube spécifique ayant les dimensions suivantes : 540 x 80 x 80 mm.
a) On utilise huit (08) cordons de soudure
similaire de même longueur ( L= 8 0.00 mm).
On doit vérifier la loi suivante : F L 0.7 i a [ ô '
jcis
~ · . · .
F 0. 640 0 .7 8 0 .002 67 .00 10 N
6
~ · . . · ·
F ~48 0.25 6 KN
Résultats très satisfaisants.
I.5 Plaque support de broche
La plaque support de boche tient une importance
privilégiée puisque c'est elle qui supporte la broche et le
mécanisme d'entrainement, on commence comme suit:
I.5.1 Conditions de soudure
La plaque est bel et bien figurée par le dessin N°20,
c'est une plaque spécifique ayant les dimensions suivantes : 540 x 400 x
10 mm.
On utilise quatre (04) cordons de soudure similaire de
même longueur (L= 400.00 mm).
~ · . · .
I.5.2 Calcul de la résistance des boulons au
cisailement
On considère que le plan de cisaillement passe par la
partie non filetée du boulon, à signaler que nous avons six trous
ce qui implique six boulons, (boulon Tr 16×3, classe 4.6)
La résistance au cisaillement est donnée par la
relation empirique suivante :
F vrd
|
0.6 f A
· ·
ub
|
(I-03)
|
ãMb
A =200..96mm 2
La résistance au cisaillement est : Fvrd =30.867KN
La résistance totale au cisaillement est : Fvrd total =
30.867 · 6
Fvrd total =185.20 KN
I.5.3 Calcul de la résistance des boulons à
la pression diamétrale
La résistance à la pression diamétrale est
donnée par la relation empirique suivante : 0.6 f
? ? ? d ? t
? ub
F ? (I-04)
brd ã Mb
e 1
? = (I-05)
0
3d
e1 = 48.00mm (voir Figure I-3)
|
?
|
0. 8 9
|
ãMb =
|
1.25
|
d =
|
16.00mm
|
t
|
= 10.00 mm
|
Fbrd =
|
2 1. 872 KN
|
La résistance totale à la pression
diamétrale est : Fbrd total = 21.872 · 6
Fbrd total = 131.232 KN
Résultats très satisfaisants.
![](etudes-de-conception-dun-banc-dessai-pour-butees-hydrodynamiques7.png)
Figure I-3: Positionnement des trous de la
plaque support de broche I.5.4 Calcul de la résistance des
boulons à la traction
La résistance à la pression diamétrale est
donnée par la relation empirique suivante :
Ftrd 0.9 · fub ·AS
(I-06)
ã Mb
fub = 320 MP
![](etudes-de-conception-dun-banc-dessai-pour-butees-hydrodynamiques8.png)
d S = ( d2 + d3) 2
d2 = d-- 0.6495x P
d2 = 14.05 mm
d3 = d --1 . 2268x P
d3 = 12.32 mm dS = 13.185 mm A S =136.47
mm2
La résistance à la traction est :
Ftrd = 31.442 KN
La résistance totale à la traction est : Ftrd total
= 3 1.442 ·6
Ftrd total = 188.65 KN
![](etudes-de-conception-dun-banc-dessai-pour-butees-hydrodynamiques9.png)
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