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Débit et pression nécessaires à un vérin

Dans un circuit hydraulique la pression nécessaire au niveau du refoulement de la pompe peut être difficile à déterminer. Il est impératif de prendre en 



formule hydraulique

FORMULES HYDRAULIQUES. Pression (bar). P= F/S. F = Force (daN). S = Surface (cm²) Q = Débit (l/min). S = Surface de traction (cm²). Débit (l/min).



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Dans un circuit hydraulique la pression nécessaire au niveau du refoulement de la pompe peut être difficile à déterminer Il est impératif de prendre en 



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FORMULES HYDRAULIQUES Pression (bar) P= F/S F = Force (daN) S = Surface (cm²) Vitesse de vérin hydraulique (m/s) V= Q/(6S) Q = Débit (l/min)



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génère une puissance hydraulique (un débit d'huile sous pression) Cette puissance est transmise à un récepteur hydraulique (vérin ou moteur hydraulique) 

  • Quelle est la relation entre la pression et le débit ?

    Le débit est une grandeur scalaire qui s'exprime en mètres cubes par seconde (m3/s). La différence entre la pression et le débit est que la pression est une force exercée sur une surface par un fluide en équilibre, tandis que le débit est le volume de fluide qui traverse une surface en unité de temps.
  • Comment calculer le débit à partir de la pression ?

    On utilise un capteur de pression différentielle pour faire la mesure de débit brut, volumique, selon la formule Débit = K x ??P, or, le facteur K est lié à la vitesse de passage, la température, la pression du gaz, et au type de déprimogène, cela influe sur deux de ses constituants : le coefficient de décharge, et le
  • Comment calculer le débit hydraulique ?

    Le raisonnement consiste prendre la course totale, à laquelle on retire l'accélération et la décélération. Soit : 1 000 – 200 – 250 = 550 millimètres de course pendant laquelle la vitesse sera constante et par conséquent le débit également.
  • Elle se calcule gr? à la formule fondamentale suivante : P = F/S, soit la pression est égale à la force appliquée en Newton, divisée par la surface (dont le résultat s'exprime en Pascals).
les coins techno - in situ - www.experts?insitu.com

Débit

et pression nécessaires à un vérin Dans un circuit hydraulique la pression nécessaire au niveau du refou lement de la pompe peut être di?cile à déterminer. Il est impératif de prendre en compte toutes les données techniques du montage de la charge sur le vérin mais aussi celles du circuit. i n s itu experts hydrauliciens ? n ewsletter n

°81, mars 2019 ?

tous droits réservés in situ c e qu'il faut et peut être nécessaire de prendre en compte sur le vérin l e dimensionnement du vérin, l a valeur de la masse à déplacer et les frottements le poids du piston et de la tige, l a vitesse ou le temps de déplacement, l 'accélération... m ais aussi les caractéristiques des composants (distributeur, limiteur de débit etc.....) du circuit hydraulique. exemple de circuit les coins techno - In Situ - WWW.EXPERTSINSITU.COM i n s d imensions d'un vérin les constructeurs donnent les côtes du Ø du piston, du Ø de la t²ige et la course en mm. e

n fonction des dimensions il est possible de définir la surface du piston, de la tige et de la surface

annulaire. c

es surfaces permettront de définir les valeurs précises de press²ion et de débit lors des

mouvements. s f : la surface du piston, s t : la surface de la tige s a : surface annulaire e xemple vérin 100 x 70 course 500 mm d onc s f (πr²) = 78,54 cm² st = 38,48 cm² sa = 78,54 - 38,48 = 40,06 cm² le rapport de surface du vérin sf/st de 1,96 pour un temps de sortie de la tige de : 7 s la vitesse sera alors de : v (m/s) = course (m) / temps (s) donc : 0,5 m / 7s = 0,071 m/s calcul D es D

ébits

lors de la sortie du vérin

le débit nécessaire pour respecter la vitesse de sortie du vérin et débit retour coté tige :

Q ( l /min) = 6* s (cm²)* v (m/s) d

ébit entrant coté fond = Q(

l /min) = 6 x 78,54 (cm²) x 0,071 (m/s) = 33,45 l /min d

ébit sortant coté tige = Q(

l /min) = 6 x 40,06 (cm²) x 0,071 (m/s) = 17,06 l /min n ous allons appliquer une charge sur le vérin de 7000 da n et mettre en place un distributeur 4/3 pour réaliser les 2 mouvements, sortie et rentrée du vérin. les coins techno - In Situ - WWW.EXPERTSINSITU.COM i n s calcul D e la pression nécessaire pour la sortie du vérin p ression due à la charge du vérin p = F (da n s (cm²). p = 7000 da n / 78.54 cm² = 89 bar le distributeur les constructeurs de distributeurs donnent des informations techniques im²portantes notamment la perte de charge (Δ p ) en fonction des débits traversants, le tiroir de p vers a b vers t et p vers b a vers t la bobine "b» est actionnée, donc le passage de l'huile sera de p vers a et b vers t. e n supposant que la Δ p dans le distributeur de p vers a pour un débit de 33.45 l /min est de 5 bar, de b vers t pour un débit de 17.06 l /min (3 bars).

la Δp sur la ligne de retour (t) pour un débit de 17.06 l/min due à la résistance de l'écoulement du

fluide dans la tuyauterie est de 1 bar. d étermination de la pression nécessaire à l'entrée du dist²ributeur en m

1 pour déplacer la charge

de 7000 da n .sortie du vérin métho D e D e calcul de la pression dans un circuit e n partant de la pression du réservoir à 0b on peut retrouver les pression en remontant le débit d'huile. d onc m

4 = 1b pour la perte de charge liée à l'écoulement

m

3 = 4b pour le cumul de

m

4 avec la perte de charge du distributeur

m 2 = m

3 (4b) / rapport de surface du vérin (1.96) + 89b (charge) = 91 b

m

1 = m2 (91b) + Δp (p vers a) 5b = 96 bar

conclusion Il faut donc être vigilent lors de la détermination de l'ensemb le des composants, tuyauterie comprise, afin que la pression de travail en refoulement de pompe ne soit pas trop élevée par

rapport à la pression nécessaire à la charge. En e?et on constate qu'une pression élevée en M1

pourrait provoquer un déclenchement du limiteur de pression. De plus la non prise en compte de ces phénomènes engendre un mauvais rendement de l'installation (ici 89/96=0.92).quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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