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  • Comment fonctionne le système hydraulique ?

    Une centrale hydraulique produit de l'électricité gr? à une chute d'eau entre deux niveaux de hauteurs différentes, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur.
  • Quels sont les éléments du circuit hydraulique ?

    Un circuit hydraulique est constitué au minimum d'une pompe (génération du débit), d'un distributeur hydraulique avec sa commande, d'un actionneur, d'un organe de protection contre les pressions excessives, des éléments de circuit permettant de maîtriser les paramètres de pression et de débit et de filtres permettant
  • Comment fonctionne un circuit hydraulique de chariot élévateur ?

    Lorsqu'un chariot élévateur est utilisé, son alimentation actionne une pompe hydraulique, laquelle permet d'actionner des vérins hydrauliques. Dès que la pression présente à l'intérieur des vérins devient suffisante, le chariot élévateur aura la force de pousser les pistons, vers le haut.
  • Le système hydraulique est composé de quatre éléments : le vérin, le piston, la bielle et la soupape. Le piston est un élément qui a pour fonction d'exercer une pression sur le liquide contenu dans le cylindre. La bielle est l'élément qui permet au piston de se déplacer.
1

H1752G8F7H21 I·+KG5$8IH48(

Source : S.Bellalah (Iset Nabeul) & M.Chouchene (iset siliana) Synthèse: H.Hamdi (UFMC1) Plan

1.1-Structure générale

1.3 Structure schématique des systèmes hydrauliques

2- La centrale hydraulique

2-2 Le réservoir

2-3 La pompe hydraulique

3- Les organes de liaison

3-1 Les organes de commande (les distributeurs)

3-2 Les organes de protection et de régulation

3.3 Autres composants hydrauliques : accumulateur

1- Description G·XQ ŃLUŃXLP O\GUMXOLTXH

Fig.1 : Installation hydraulique

1.1-Structure générale

Un circuit hydraulique industriel est constitué de 3 zones : (vérin, moteur hydraulique) ; - 3ème zone : liaison entre les deux zones précédentes.

On peut trouver dans cette zone :

- des éléments de distribution (distributeur), - des éléments de liaison (tuyaux), 2 Un circuit hydraulique industriel est représenté schématiquement par des symboles repos ou initiale.

Tableau2.b : Légende

3

1.3 Structure schématique des systèmes hydrauliques

2- La centrale hydraulique

La centrale hydraulique (appelée aussi groupe hydraulique ou groupe motopompe) est un système de filtration. 4

Figure 2.1 : centrale hydraulique

peuvent la polluer.

Système de filtration : il est utilisé pour éliminer les impuretés et les particules solides du fluide.

Les polluants présents dans un circuit occasionnent des dommages et/ou une usure prématurée des composants. Ces polluants peuvent être de deux types : - solubles (non solides) : eau, gRPPHV NRXHV" Figure 2.2 : différents symboles normalisés des filtres

Pompe : sa fonction consiste à :

- Générer un débit de liquide 5

2.2 Le réservoir

a- Constitution Le réservoir est utilisé pour le stockage des fluides. Il est constitué de :

- Une cuve en acier séparée en deux chambres par une cloison de stabilisation : une chambre

- Un bouchon de vidange et éventuellement un autre de remplissage. - Une porte de visite utilisée pour le changement du filtre, la réparation et le nettoyage. - Deux voyants pour indiquer le niveau de fluide.

Remarque : La capacité utile du réservoir est supérieure à trois fois la variation possible de volume

du circuit. b- Symboles

2-3: La pompe hydraulique

a- Rôle de la pompe dans un système hydraulique

La pompe est destinée à transformer une énergie mécanique fournie par un moteur, en énergie

Une pompe se caractérise par :

- son débit - sa cylindrée - son rendement - son sens de rotation - sa vitesse de rotation 6

Débit :

rotation établie.

Q : débit, en litres /minute (l/min)

Cylindrée :

correspond à la cylindrée par la vitesse de rotation. Q= Cyl . N Avec Q : débit, en litres /minute (l/min) ; Cyl : Cylindrée, en litres (l/tr) ou en cm3/tr ; N : vitesse de rotation, en tours /minute (tr/min).

Rendements :

PH ǻ3B4 avec Q : débit, en m3/s

ǻ P= Ps-Pe : La différence de pression entre

Pa FBȦ

Pa : La puissance absorbée par la pompe (W).

volumétrique : rapport du débit réel au débit théorique (qui permettra de connaître les fuites) ;

Le rendement mécanique ; rapport du couple théorique au couple réel (qui permettra de connaître

les pertes mécaniques : Frottement). Le produit de ces deux rendements est évidemment le rendement global :

Vitesse de rotation :

La vitesse de rotation maximale en fonctionnement continu (dite vitesse nominale) est de cavitation soit écarté. 7 c- Symboles

Fig 3.1. Symbole des pompes

d- Classification des pompes

On classe les pompes en deux grandes familles :

rigides. entre ces deux chambres. e- Les pompes volumétriques

Principe

- Une pompe volumétrique se compose d'un corps de pompe parfaitement clos (stator) à l'intérieur

duquel se déplace un élément mobile rigoureusement ajusté participant à la circulation du fluide à

mouvement les éléments précédents.

- Pendant un cycle, un volume de liquide pénètre dans un compartiment avant d'être refoulé.

Description

- Un volume de fluide V0 (équivalent à la cylindrée) est emprisonné dans un espace donné et

la pompe, assurant ainsi son amorçage (autoamorçage). - Remarque saturante du 8

Figure 3.2 : pompes volumétriques

Les pompes volumétriques rotatives sont les pompes les plus utilisées.

3- Les organes de liaison

3-1/ Organes de commande (distributeurs)

a/- Rôle

Les distributeurs sont utilisés pour commuter et contrôler le débit du fluide sous pression, à la

b/- Symbolisation

Figure 3.3 : symbole normalisé du distributeur

Nombre de positions est 3, type de commande.

- P : orifice en connexion avec la pompe. 9 * Types de centres * Types de commandes 10 * Exemples - Distributeur 4/3 à centre ouvert à commande électrique avec ressorts de rappel

P : arrivée de pression

T ou R : retour au réservoir

A et B : utilisations

3-2/ Organes de protection et de régulation

a/- Organes de réglage du débit : limiteur de débit, régulateur de débit Le rôle de ces composants est de faire varier la section dans laquelle le fluide circule. de ce débit est obtenu par un étranglement de section. * Limiteur de débit pas la stabilité de débit au cours des variations de la pression.

Figure 3.4 : limiteur de débit

NB : le limiteur de débit ne permet pas le contrôle du débit lorsque la charge est variable.

* Régulateur de débit Conçu comme le limiteur de débit mais une variation de la pression permet de plus ou moins

Figure 3.5: Régulateur de débit

Son principe de fonctionnement est basé sur :

- un tiroir qui a pour fonction de composer toute variation de charge du récepteur et permet de 11 b/- Organes de réglage de pression * Limiteur de pression (soupape de sûreté)

Monté en amont du circuit, en dérivation avec la pompe et relié au réservoir, il permet de

protéger le circuit contre les surpressions.

Fonction:

Réduire la pression du réseau principal et la maintenir constante dans une partie du circuit. La

nécessité de limiter la pression maximale du fluide hydraulique est évidente : afin de protéger les

différents éléments (pompe, actionneurs, etc.) constituant le circuit.

Figure 3.6: Limiteur de pression

* Régulateur de pression Monté en amont de la branche secondaire du circuit, il permet de limiter la pression dans une branche du circuit à une valeur constante et inférieure à la pression de service.

Figure 3.7: régulateur de pression

* Valve de séquence

le circuit secondaire) que si la pression dans la ligne principale (circuit primaire) a atteint la valeur de

sa pression de pilotage.

Figure 3.8 : valve de séquence

12 c/-Amortissement de fin de course des vérins Cet amortissement est indispensable aux vitesses ou cadences élevées et sous fortes charges.

tampons amortisseurs sont recommandés aux plus hautes énergies. Dès que le tampon entre dans son

Fig.17 : Vérin double effet à amortissement Fig.18 : Vérin double effet à amortissement

non réglable réglable

3.3 Autres composants hydrauliques : accumulateur

Figure 3.9 : accumulateur à vessie

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