AMORTISSEURS DE CHOCS ET VIBRATIONS
AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES. Pour déterminer un amortisseur de chocs ENIDINE il suffit de suivre les six étapes suivantes :.
Amortisseur de chocs hydraulique
Amortisseur de chocs hydraulique Série RJ. Graphique de sélection du modèle supérieure à l'énergie maximale absorbée de l'amortisseur de choc.
Exemples de détermination damortisseurs de chocs Applications d
AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES. Pour déterminer un amortisseur de chocs ENIDINE il suffit de suivre les six étapes suivantes:.
AMORTISSEURS DE CHOCS ET VIBRATIONS
AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES. Pour déterminer un amortisseur de chocs ENIDINE il suffit de suivre les six étapes suivantes:.
AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES
AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES. LE PROBLÈME A RÉSOUDRE. La plupart des processus de production comportent des masses - grandes ou petites -.
Amortisseur de chocs
Amortisseurs de chocs. Les amortisseurs décélèrent linéairement. Environ 90% des applications Vitesse d'impact sur amortisseur (m/s) ? Vitesse angulaire.
S é rie s n o n ré g la b le s Amortisseurs de Chocs Hydrauliques
Amortisseurs de Chocs Hydrauliques non réglables. Série ECO. Présentation Un amortisseur de chocs à orifices multiples comprend un.
PROTECTION CONTRE LES IMPACTS POUR LES ASCENSEURS
Après le choc l'amortisseur hydraulique à gaz revient à sa hauteur initiale grâce à une méthode unique de déplacement de gaz dans la chambre. Après impact
Amortisseurs Industriels Catalogue 1.2013
Les amortisseurs de chocs industriels sont utilisés comme composants hydrauliques pour ralentir les masses en mouvement avec des efforts machines minimums.
PROTECTION CONTRE LES IMPACTS POUR LES ASCENSEURS
le choc l'amortisseur hydraulique à gaz revient à sa hauteur initiale grâce à une méthode unique de déplacement de gaz dans la chambre.
Amortisseur de chocs hydraulique
Amortisseur de chocs hydraulique Série RJ Graphique de sélection du modèle Type d'Impact Impact en mouvement horizontal libre Consultez la procédure "Étape de Sélection du Modèle" de z à c avant utilisation ? Les graphiques de sélection de modèle q à !2 sont à température ambiante (20 à 25°C) 1
Exemples de détermination d’amortisseurs de chocs
AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES Pour déterminer un amortisseur de chocs ENIDINE il suffit de suivre les six étapes suivantes: ETAPE 1 : Les paramètres suivants sont nécessaires pour tout calcul d’absorption d’énergie Des renseignements complémentaires peuvent être demandés dans certains cas A La masse à arrêter (kg)
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Exemples de détermination d’amortisseurs de chocs
Exemples de détermination d’amortisseurs de chocs Applications d’amortisseurs de chocs Amortisseurs de chocs hydrauliques µ=Coefficient de frottement Ø=Angle de rotation (degré) ? = Vitesse angulaire (rad/s) FORMULES UTILISEES 1 Pour déterminer la force de choc maxi FP = ET S x 85 Pour la série ECO non réglable uniquement uti
Comment choisir un amortisseur de chocs?
AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES Pour déterminer un amortisseur de chocs ENIDINE, il suffit de suivre les six étapes suivantes: ETAPE 1 : Les paramètres suivants sont nécessaires pour tout calcul d’absorption d’énergie. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés dans certains cas. A. La masse à arrêter (kg). B.
Quels sont les amortisseurs hydrauliques à orifice personnalisés?
Ces amortisseurs hydrauliques de la série à orifice personnalisés STH sont disponibles avec des corps entièrement filetés, qui permettent une grande souplesse de montage. Caractéristiques et avantages
Quels sont les différents types de amortisseurs de chocs hydrauliques réglables?
r é g l a b l es Amortisseurs de Chocs Hydrauliques Réglables Série ECO OEM petits modèles Manchon de butée (SC) Ecrou de blocage (JN) Désignation Référence Modèle JA JB JH Poids mm mm mm g JN M33 x 1.5J224061035 ECO (LR)OEM 1.15M 47,3 41,0 6,4 27 JN M36 x 1.5J224063035 ECO (LR)OEM 1.25M 47,3 41,0 6,4 27 Bride Rectangulaire (RF)
Quels sont les différents types d’amortissement?
Type d’amortissement : D – avec orifice à section constante C – conventionnel C– aut o-c mpensé w .d elt a-quipmn frE :o@ T + 3(0) 142F x 618 Amortisseurs de chocs Série Lourde (HD) Régulateurs de vitesse réglables G u i d e d e s é l e c t i o n r a p i d e Tableau de sélection: amortisseurs de chocs et régulateurs hydrauliques
![Amortisseur de chocs Amortisseur de chocs](https://pdfprof.com/Listes/17/27155-17AmortisseurDeChocs.pdf.pdf.jpg)
240 www.hpceurope.comTome 1 2016
0,15 € / min
Formules et exemples de calcul
Amortisseurs de chocs
Les amortisseurs décélèrent linéairement. Environ 90% des ap plications peuvent être calculées de façon simple avec les 4 paramètres ci-dessous : D (m/s)3. Force motrice
F (N) 4. Cycle par heure C (hr)W
1Energie cinétique(Nm)
W2Energie motrice(Nm)
W3Energie totale par cycle (W1+W2)(Nm)
W4Energie totale par heure (W3C) (Nm/hr)
me(kgme) mMasse à freiner(kg) *vVitesse de la masse(m/s) *vD(m/s)
Vitesse angulaire(rad/s)
FForce motrice(N)
CNombre de cycles par heure(/hr)
PPuissance du moteur(kW)
ST Coefficient de calage (normalement 2,5)1 à 2,5MCouple moteur(Nm) I(kgm 2 gGravité = 9,81(m/s 2 hHauteur de la chute(m) s(m)QForce de réaction(N)
Coefficient de frottement
tTemps de freinage(sec) a Décélération(m/sec 2LRayon de la masse(m)
R (m) r (m)Symboles utilisés dans les formules :1. Masse sans force motrice
Formules :
W 1 = m v 2 0,5 W 2 = 0W 3 = W1 + W2 W 4 = W3 Cv D = v me = m 1000P ST s v 2 W3 vD 2
3. Masse entraînée par un moteur
Formules :
W1 = m . v
2 . 0,5 W 2 = W3 = W1
+ W2 W 4 = W 3 . C v D = v me =2 . W 3 v D 24. Masse sur galets moteurs
Formules :
W1 = m . v
2 . 0,5 W2 = m . . g . sW
3 = W1 + W2 W
4 = W3 . Cv
D = v me = M . s R v . R L 2 . W 3 v D 25. Masse oscillante avec couple moteur
Formules :
W1 = m . v
2 . 0,5 W2 = W3 = W1 + W2
W 4 = W 3 . C v D = = . R me =2 . W3
vD 22. Masse avec force motrice
Formules :
W1 = m . v
2 . 0,5 W2 = F . s W
3 = W1 + W2 W
4 = W3 . Cv
D = v me = 2.1Masse en mouvement vertical vers le haut
W2 = ( F - m . g ). s
2.2 Masse en mouvement vertical vers le bas
W2 = ( F + m . g ). s
* v ou vD est la vitesse d'impact de la masse.Dans le cas d'un mouvement accéléré
(lorsque la masse est déplacéepar un vérin pneumatique par exemple), la vitesse d'impact peut être 1,5 à 2 fois supérieure à la vitesse moyenne.241 cial2@hpceurope.comTome 1 2016
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Formules et exemples de calcul
Amortisseurs de chocs
2 . W3 v
D 26. Masse en chute libre
Formules :
W 1 = m g h W 2 = m g s W 3 = W1 + W2 W 4 = W3 C v D g h me =2 . W3 v
D 26.1 Masse en roulement/glissement
sur plan inclinéFormules :
W1 = m . g . h = m . vD
2 . 0,5 W2 = m . g . sin . s
W3 = W1 + W2
W4 = W3 . C
v D me =6.1a Masse avec force motrice vers le haut
W2 = ( F - m . g . sin ). s
6.1b Masse avec force motrice vers le bas
W3 = ( F + m . g . sin ). s
6.2 Masse pendulaire libre
Formules : Suivre des calculs
la charge radiale tan s R M . s R v . R L 2 . W 3 v D2NOTE : masse
uniformément répartie7. Table tournante avec couple moteurFormules :W1 = m . v
2 . 0,25 W 2 = W3 = W1 + W2
W 4 = W3 . C vD = = . R
me = M . s R v . R L 2 . W 3 v D 2NOTE : masse
uniformément répartie8. Masse rotative avec couple moteurFormules :W1 = m . v
2 . 0,18 W 2 = W3 = W1 + W2
W4 = W3 . C
vD = = . R
me =NOTE : masse
uniformément répartie v . R LF . r . s
RM . s
R2 . W3 v
D 29. Masse rotative avec force motrice
Formules :
W1 = m . vD
2 . 0,18 W2 = =
W3 = W1 + W2
W4 = W3 . C
vD = = .R
me =2 . W3 v
D 210. Masse en descente contrôlée
sans force motriceFormules :
W1 = m . v
2 . 0,5 W2 = m . g . s
W3 = W1 + W2
W4 = W3 . C
v D = v me =1,2 . W
3 s2,6 . s v
D0,6 . vD
2 sForce de réaction Q(N)
Q =Temps de freinage (s)
t =Décélération (m/s
2 a =Valeurs approximatives pour un réglage correct de l'amortisseur.Il est nécessaire
d'ajouter une marge de sécurité. (Les valeurs exactes dépendent des paramètres réels de l'application).242 www.hpceurope.comTome 1 2016
Tél
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Amortisseurs de chocs
Pour faciliter votre étude, merci de photocopier cette page à 200% , de la compléter, et de l'envoyer à notre assistance technique au 0825 88 6000 (0,15A TTC/min).
Société
............................................... Contact ........................................................................
Adresse ........................................................................ Téléphone .................................................................................................. Fax ........................................................................
Pour quelle machine, installation ou cas d'application, l'amortiss eur est-il prévu ? Quel matériel est utilisé actuellement en fin de course ?Tampon en caoutchouc
Amortisseur du vérin
Vérin de freinage
Autres
Quel est votre problème ?
Fonctionnement en sécurité Arrêt trop brusqueRalenti trop long
Mauvaise décéleration
Défaillance fréquente
Fonctionnement continu
Voir pages précédentes pour sélectionner votre cas d'applica tion. Sinon, utiliser l'espace ci-dessous pour un croquis ou toute autre de scription. Poids total de la masse à amortirm (kg).............................. vD (m/s).......................Force motrice du vérin ou autresF (N)
Puissance du moteur électriqueP (kW).............................Nbre de cycles par heureC (1/h)
n () ..................................... s (mm)...........................Hauteur totale de chuteh (m)
CoupleM (Nm)..........................
Coefficient de frottement
Rayon L/R/r(m).......................................Autres précisions
Fixations
R - Bride arrière
F - Bride avant
S - Montage sur pieds
C - Montage oscillant
Influences extérieures / utilisation
En plein air
Projections en eau douce.......................... Projections en eau de mer..........................Ambiance marine..........................
Ambiance acide..........................
Contact alimentaire..........................
Dans fonderie..........................
Dans vérin pneumatique..........................Température
Autres
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ParamètreCapacité maxi. (Nm)Force Temps
Par Parde deAngle
(kgme) cycle heurerappel retourPrix Uni.Références
Mini. Maxi. W3 W4 (N) (S) maxi.1 à 5
MC25-ML 0,7 2,2 2,822600 3,0-6,00,3 2°81,85 F
MC25-M 1,8 5,4 2,8
22600 3,0-6,00,3 2°69,00 F
MC25-MH 4,6 13,6 2,8
22600 3,0-6,00,3 2°69,00 F
MC75-M1 0,3 1,1 9,0
28200 4,0-9,00,3 2°-110,65 F
MC75-M2 0,9 4,8 9,028200 4,0-9,00,3 2°110,65 F
MC75-M3 2,7 36,2 9,028200 4,0-9,00,3 2°110,65 F MC150-M 0,9 10,0 20,034000 3,0-8,00,4 4°146,57 F MC150-MH8,6 86,0 20,034000 3,0-8,00,4 4°-146,57 F MC150-MH270,0 200,0 20,034000 3,0-8,00,4 4°-146,57 F *Dans la limite du disponible - Dimensions en mmSans réglage
MCAmortisseur de chocs
autocompensé - MC25 et MC75 : butée de fin de course et butoir anti-bruit intégré - MC150 : prévoir impérativement une butée mécanique à environ 1mm avant la fin de course de l'amortisseur - T° d'utilisation : 0 à +65°C - Matières :Corps en acier bruni
Tige en acier inoxydable
Butoir en acier avec insert en élastomère (pour MC25 et MC75 uniquement)Accessoires
- Voir butée de fin de course et bride universelle Info. - MC150 :Ne pas tourner la tige
pour ne pas endommager la membrane en EPDM - Ne pas peindre les amortisseurs pour une meilleure dissipation de la chaleurS/P126,6
5Ø5,14
Course
57,63,2
Ø7,6
5M10 x 1
14,6S/P1410
3Ø8,4
5Course
703,2Ø7,6
5M12 x 1
18 MC75S/P1212,5S/P17126
Course
86,64,8
61,912
M14 x 1,5
17,5MC150M
MC25 1+Prix6+
-10%10+ -15%15+Sur demandeQté
Rem.REMISES
Stock*
244 www.hpceurope.comTome 1 2016
Tél
0,15 / min
- Pièce standard avec contre écrou et bouton - Matières :Corps : acier bruni
Tige : inox
Réglage : la bague de réglage est repérée de 0 à 9 et verrouillée avec une vis de blocage. Avant chaque réglage desserrer la vis de 1/4 de tour avec une clef six pans de 1,5mm (ne jamais dévisser complètement). Mettre l'amortisseur de chocs en place, démarrer la machine, faire quelques cycles et commencer
le réglage afin d'obtenir le meilleur impact possible : Impact dur en début de course, régler en allant vers 9. Impact dur en fin de course, régler en allant vers 0.Resserrer la vis de blocage.
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