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Essai de résistance à la traction sur les vis en fonte G25

  • Auteur du sujet Auteur du sujet easymec
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Merci beaucoup ! Si la vis se brise à 100 et la précharge à 70, si j'applique une force de 70 je vais à zéro.
de mon zéro J'ai encore 100 places avant la pause ?
C'est pas vrai. C'est ce que je vous ai dit.

la vis serrée génère une force qui compacte l'articulation des deux plaques créant une traction sur la tige.
Si vous appliquez sur les plaques une force que la traction à nouveau ....vous pouvez appliquer 70 et jusqu'à ce que la vis est douce .... mais vous pouvez appliquer 30 autres.
 
Précisons maintenant merci, mais dans la formule ci-dessous si je dois vérifier que je ne déchire pas ma mère invitée dans la fonte, comment dois-je utiliser celle de la fonte pas celle de la bonne vis?
 

Pièces jointes

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Précisons maintenant merci, mais dans la formule ci-dessous si je dois vérifier que je ne déchire pas ma mère invitée dans la fonte, comment dois-je utiliser celle de la fonte pas celle de la bonne vis?
En fait, la norme ne prévoit pas le déchirement de la belle-mère. Par conséquent, utiliser la norme pour les constructions en acier adaptées à la fonte ou à l'aluminium est complètement faux.
 
D'une manière empirique, ils m'ont appris (et en 40 ans de conception j'ai toujours suivi cette règle) que si la vis est engagée dans la namevite pour une longueur adéquate, en cas de sur-sollicitation va toujours casser la vis, pour laquelle les calculs sont concentrés uniquement sur la vis. toujours empiriquement, cela est vrai si vous considérez une longueur de vis engagée dans le madreviti pour une longueur de 1/1/5 fois la valeur du diamètre nominal du fil, dans le cas de matériaux ductile. pour les matériaux fragiles, ce rapport doit atteindre 1,5/2 fois le diamètre du filetage. pour ce qui me concerne, je pourrais vérifier ces valeurs sur les pièces moulées en aluminium et, en effet, avec une vis engagée 1,5 fois le diamètre, sur 10 essais de rupture, pour 10 fois la vis sous la tête a été déchirée. pour en confirmer davantage, il suffit de regarder les hauteurs des dés normaux. . . .
 
parler à mes collègues est venu un autre doute sur le poste #21.

Nous avons mis deux vis, l'une pendant la contrainte en condition de travail va en compression, l'autre en traction.
avec la précharge les fils sont déjà en traction, donc si quand alors la vis fonctionne toujours en traction fait un effort de traction supplémentaire qui va jusqu'à la précharge et puis vous devez résumer la force de traction de travail et la force de précharge et cette somme doit être inférieure à la résistance limite non? (comme dans l'exercice de la mécanique mg du post #11), si au lieu de la vigne pendant la phase de travail va en compression ne doit pas être ajouté la précharge parce que étant les fils de traction, aller en compression va télécharger la précharge déjà effectuée.

Désolé, mais j'ai du mal à comprendre ce passage.
C'est pas vrai. C'est ce que je vous ai dit.

la vis serrée génère une force qui compacte l'articulation des deux plaques créant une traction sur la tige.
Si vous appliquez sur les plaques une force que la traction à nouveau ....vous pouvez appliquer 70 et jusqu'à ce que la vis est douce .... mais vous pouvez appliquer 30 autres.
 
parler à mes collègues est venu un autre doute sur le poste #21.

Nous avons mis deux vis, l'une pendant la contrainte en condition de travail va en compression, l'autre en traction.
avec la précharge les fils sont déjà en traction, donc si quand alors la vis fonctionne toujours en traction fait un effort de traction supplémentaire qui va jusqu'à la précharge et puis vous devez résumer la force de traction de travail et la force de précharge et cette somme doit être inférieure à la résistance limite non? (comme dans l'exercice de la mécanique mg du post #11), si au lieu de la vigne pendant la phase de travail va en compression ne doit pas être ajouté la précharge parce que étant les fils de traction, aller en compression va télécharger la précharge déjà effectuée.

Désolé, mais j'ai du mal à comprendre ce passage.
Je ne sais pas.
 
Bonsoir.

J'ajouterais quelque chose même si la discussion est ancienne, si la vis se brise à 100kn et que je précharge à 70kn, ces 70kn sont répartis entre les sections de boulon et de joint selon cette formule: c=kb/(kb+kj) avec kb: rigidité des joints et kj: rigidité des sections.

c est appelé constante d'articulation et représente précisément la répartition de la précharge entre les boulons et les sections (en %).

un joint avec 2 sections d'acier (si rigide) a généralement c entre 0,08 et 0,12, donc nous prenons comme référence un bon 0,1 ce qui signifie que 7kn prennent les sections pendant leur compression et 63kn prend le boulon dans son allongement.

après le verrouillage la machine entre en service et clairement la charge externe axiale de 68kn est appliquée, de ces 68kn le boulon prend 68xc=68x0,1=6,8kn, puis dans le boulon vous aurez à la fin 69,8kn qui ne sont pas plus de 100kn donc il est correct.

Il est également nécessaire de vérifier qu'entre les sections il n'y a pas de séparation, donc: 68knx0,9=61,2kn C'est pourquoi la séparation est injuste.

n'oubliez pas, cependant, que s'il y a séparation entre les sections toute la charge extérieure si elle prend le boulon, alors 63kn+(68knx1)=131kn=bullone largement détruit (c'est évidemment toujours une condition non calculée, peut-être provenant de charges externes augmentées de situations particulières, j'ai récemment vérifié que des joints sur les grues d'acier ont montré des ruptures comme les grues ont utilisé le bras non seulement pour soulever mais aussi cassé.

J'espère avoir été utile à ceux qui viennent ici dans le futur
 

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