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BLPC N°249 pp.35-48

Les fils tréfilés en acier non allié utilisés dans les câbles



SPECIFICATION TECHNIQUE - Conducteurs nus pour réseaux MT

CEI 61 232 : Fils d'acier revêtus d'aluminium pour usages électriques. La masse linéique du câble graissé. ... Le module d'élasticité.



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Oct 8 2021 Module d'élasticité. Nous le déterminerons au moyen de l'équation de l'allongement : C'est un acier. ?. ? l. N l. E A. E.



Câbles et accessoires

ELASTICITE. Le module d'élasticité (E) du câble en acier inoxydable est 10% inférieur à celui des câbles ordinaires ou galvanisés. APPLICATIONS.



CHAÎNES ET CÂBLES

CÂBLE ACIER Norme EN 12385-4 La nuance d'acier a une influence directe sur la résistance du produit ... Module d'élasticité élevé (module de Young).



RMChap3(Traction)ExSup.pdf

Jan 9 2022 Exercices concernant principalement la “théorie des câbles” (§ 3.9.) ... Quel est l'allongement produit sachant que le module d'élasticité du ...



CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

Une barre d'acier (module d'élasticité E = 200 GPa) de 3 m de longueur et de section carrée ayant 125 mm de côté est sollicitée par une tension de 21360.



Chapitre 13 Les câbles

module d'élasticité intrinsèque Ec est plus petit que celui du matériau acier à cause de l'enroulement des fils en hélice : une valeur de 170.000 [MPa] 



Untitled

Ce câble est constitué d'un fil ou d'un câble en acier galvanisé et de couches Module par d'élasticité de rupture assignée nominale du à 20°C par.



CAT.EtsCardon 2011-2012

ALLONGEMENT DES CÂBLES ACIER LE MODULE D'ÉLASTICITÉ. Lorsqu'un câble neuf est mis sous tension sa longueur augmente en raisons de deux phénomènes:.



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De 1970 à 2000 le LCPC a étudié les relations entre la microstructure et la propreté interne des fils pour câbles d'une part et leurs propriétés 



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NOM: Câble en acier cuivré 70 mm² RÉFÉRENCE: AT-232D Le câble tressé est plus facile à installer que le conducteur rond massif Module d'élasticité



[PDF] Câbles et accessoires - lemmens-cables

Le module d'élasticité (E) du câble en acier inoxydable est 10 inférieur à celui des câbles ordinaires ou galvanisés APPLICATIONS Les câbles et accessoires 



[PDF] Chapitre 13 Les câbles - ISSD

Leur module d'élasticité intrinsèque Ec est plus petit que celui du matériau acier à cause de l'enroulement des fils en hélice : une valeur de 170 000 [MPa] n' 



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c) A partir de ce graphique déterminer le module d'élasticité du laiton Module de cisaillement de l'acier déterminé avec la mesure de la torsion d'une barre



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D'ALUMINIUM-ACIER Ce câble est constitué d'un fil ou d'un câble en acier galvanisé et de Module de rupture assignée à 20°C par par d'élasticité



[PDF] Ce document est le fruit dun long travail approuvé par le jury de

5 jan 1994 · Section d'acier 1387 mm2 Résistance à la traction simple 38 MPa Résistance à la traction simple 250KN Module d'élasticité 148 GPa



Câbles en acier — Détermination du module effectif délasticité - ISO

1 Domaine d'application La présente Norme internationale spécifie une méthode pour déterminer par essai et calcul le module effectif de câbles en acier 



[PDF] CÂBLES DACIER

Pour protéger les câbles métalliques contre la rouille et la corrosion ainsi que l'usure par friction externe la bonne lubrification des fils et des torons 



[PDF] [PDF] TCH 006 MATÉRIAUX

Métal Prix ($/kg) 0 65 Densité (kg/m3) 7800 - 7900 Module d'élasticité (GPa) 200 - 215 Limite d'élasticité (MPa) 250 - 395 Résistance traction(Mpa)

:
[PDF] Câbles et accessoires - lemmens-cables 7

Câbles et accessoires

Câbles d'acier - Câbles antigiratoires - Câbles Inox - Câbles spéciaux - Elingues câble - Estrope Grelin - Pinces tire-câbles - Tire-câbles - Cosses et serre-câbles - Douilles - Boîtes à coin - Coupe-câbles - Pinces à sertir -

Graisse pour câbles

Index www.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be 8 Ces câbles, considérés comme des éléments, peuvent également se recâbler sur une âme, formant ainsi des câbles " grelins », ou bien être placés l'un à côté de l'autre, en aussières et convenablement cousus,

Fil métallique central

Fil métallique constitutif

Âme acier ou textile

CâbleToron

Des câbles tout en acier offren

t de grands avantages : la faible compressibilité de l'âme métallique rend la géométrie du

L'augmentation de la section métallique des câbles avec âme acier conduit, dans le cas de charges extérieures identiques, à une

Les câbles double-parallèle

s représentent une forme particulière des câbles tout en acier avec âme métallique indé-

Grâce à la position parallèle de tous les éléments, les câbles double-parallèles peuvent être fabriqués d'une manière sensiblement

plus compacte et font donc apparaître une section métallique et une charge de rupture plus élevées, comparé aux câbles avec âme

regroupent les avantages de l'âme textile (une couche molle pour les torons exté-

rieurs) et les avantages des câbles tout en acier (grande stabilité de leur géométrie, section métallique et charge de rupture sensi-

Câble avec âme textileCâble avec âme métalliqueCâble double-parallèle

Généralités sur les câbles

Renseignements pratiques câbles

Renseignements pratiques câbleswww.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be 9 Câbles en câblage croisé ou câblage lang?

Dans les câbles en câblage crois

é (abréviation zS ou sZ)

Dans les câbles en câblage lang (a

bréviation sS ou zZ)

Câbles à haute ou à basse résistance?

Câbles clairs ou galvanisés?

doivent pas être graissés : la galvanisation réalise seulement une des tâches du graissage, à savoir la protection contre la

La deuxième tâche du graissage, à s

avoir la diminution du frottement entre les éléments du câble lors du passage sur

Non indentationIndentationToron conventionnel

Câble en câblage lang à droite (zZ)Câble en câblage lang à gauche (sS)Câble en câblage croisé à droite (sZ)Câble en câblage croisé à gauche (zS)

Renseignements pratiques câbles

Renseignements pratiques câbleswww.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be 10

L'inspection des câbles métalliques

Pourquoi un câble doit-il être examiné ?

Cette perte de charge de rupture s'

explique par une diminution de la section métallique causée par l'abrasion, par la

cette évolution pour qu'un câble puisse être déposé en temps utile, avant que son état ne devienne trop dangereux pour le ser-

Figure 1

D/d = 20

Charge propotionnelle

à la capacité

Résistance 200 kp/mm²

Charge proportionnelle 111%

Résistance 180 kp/mm²

Charge proportionnelle 100%

100
100

100100100100

100

Critère de déposeRupture

Charge de rupture (%)

100 %100

Figure 1

Quand un câble doit-il être examiné ?

La norme AFNOR E 52-402 recomma

nde dans toute la mesure du possible une inspection visuelle quotidienne

Critères de dépose :

D'après la norme AFNOR E 52-

402, un câble métallique doit être déposé si un ou plusieurs des critères de dépose

suivants sont atteints : 20 mm

Méthode correcteMéthode incorrecte

Diamètre du câble = diamètre du cercle circonscrit à la section du câbleComment mesurer le diamètre d'un câble?

Classes de résistance

Bon à savoir:

1 NEWTON = 100 Grammes

1 daN = 1 kilo

1 kN = 100 kilos

Renseignements pratiques câbles

Renseignements pratiques câbleswww.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be 11 Exemples typiques de détérioration des câbles (1) Accident mécanique dû au passage du câble sur un élé- (2)

Usure localisée due au frottemen

t du câble entre tam-

Ligne d'usure étroite sur une même g

énératrice résultant

de fractures de fatigue occasionnées par un travail dans une gorge de poulie trop large, ou sur des rouleaux de (4) (5)

Usure sévère associée à des press

ions unitaires trop (6)

Usure sévère sur un câble lang occas

ionnée par l'abra- sion aux points de chevauchement lors d'un enroule- (7)

Corrosion occasionnée par l'im

mersion du câble dans (8)

Corrosion interne importan

te alors que la surface exté- complète de jeu dans les torons indique le degré interne (9) (10) entre l'âme et les torons extérieurs occasionnées par la (11) Dislocation d'une âme centrale métallique indépendante (12) Saillies du toron elles-même occasionnées par des efforts de torsion non compensés (casse à la masse Exemple typique d'une usure localisée et d'une défor- (14) Cages à oiseaux sur un antigiratoire occasionnées par (15) Protusion d'une âme métallique indépendante résultant (16) cet exemple, une traction élevée, l'abrasion et un envi- 1 5 4 3 9 6 10 11 2 168
15 14 13 12

Renseignements pratiques câbles

Renseignements pratiques câbleswww.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be 12

Minimale

Mesurée ( effective )

Charge de travail maximum (ou d'utilisation)

Pour calculer soit la charge maximum sous laquelle un câble donné pourra travailler, soit la résistance à la rupture mini-

mum du câble, lorsque la charge maximum est connue, il faut tenir compte des facteurs suivants : ment d'une grande importance,

du matériau, de la composition et de construction du câble, du mode de câblage et des angles de toronnage et du câ-

Le facteur avec lequel il faut multiplier la tension maximum du câble, pour connaître sa résistance effective nécessaire, est

La récente DIRECTIVE EUROPEENNE concernant les appareils de levage applicable à partir du

Extrait de la

Exigences essentielles de sécurité et de santé -

CMU =Charge de rupture effective

5

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Renseignements pratiques câbleswww.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be 13

Renseignements pratiques câbles

Renseignements pratiques câbles

Câblage à droite ou à gauche

câblage mal choisi produit des tensions giratoires, des problèmes d'enroulement ainsi que des problèmes de déstructura-

Tambour à une couche

: pour un tambour à une couche, il faut suivre la règle suivante :

Tambour multicouche

Si le doigt se dirige dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre, le Si le doigt se dirige dans le sens des aiguilles d'une montre, le tambour

Formule pour calculer la

capacité d'un tambour

A = Longueur intérieure du tambour

b = diamètre du noyau d = diamètre du câble L = longueur du câble Ab B L =

Types de conditionnements

Sur bobine plastique

pour petits diamètresSur croisillon ou sur bobine boisEn rouleauwww.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be 14 Poids par

100 mCharge de

rupture effective mini*Code pouces mm mm kgkg

2 0,2 1,3

3 0,33 4,3

4 0,4 4,91026

5 0,51600

6 0,65 13,12400

183250

8 0,85 224300

9 0,95 285400

10 1,05 346650

111,15 41

12 1,2 258500

13 1,35 5610000

14 1,512500

168916100

19 2 12422000

22 2,35

2 Poids par

100 mCharge de

rupture effective mini*Code pouces mm mm kgkg

1,5 0,15 0,9160

1,8 0,18 1,2235

2 0,2 1,5290

2,5 0,25 2,4450

3 0,33 3,5650

3,6 0,35 5,1930

4 0,4 6,31150

5 0,5 0,981800

6 0,65 14,12600

19,33500

8 0,85 25,24600

9 0,95 31,85800

10 1,05 39,3

12,6 1,3 5812000

14,6 1,514000

16,599

2 Poids par

100 mCharge de

rupture effective mini*Code pouces mm mm kgkg

3 0,2 2,4380

4 0,25590

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