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Extraits de valeurs normalisées: - écarts a, b, c, extrait ISO 286-2 (NF EN 20286-2) Dimensions nominales mm Ecart supérieur (es) et Ecart inférieur (ei) en micromètre (1 µm = 0,001 mm) fonction des dimensions nominales au-delà de à (inclus) a9 a11 a13 b8 b9 b10 b11 b13 c8 c10 c11 c12 3 -270 -295 -270 -330 -270 -410 -140 -154
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1. AVANTAGES DU ROULEMENT
Le guidage par palier lisse (coussinets) présente les inconvénients suivants : Usure , Echauffement , Perte de puissance par frottement.
Pour éviter ces inconvénients, une solution consiste à interposer des éléments roulants entre les pièces mobiles (arbre et alésage)
Difficultés de réalisation : - Obtention d'une dureté suffisante des chemins de roulements - Maintien des éléments roulants les uns par rapport aux autres. - Obtention d'un jeu fonctionnel faible pour une bonne précision du guidage. Solution : Utilisation d'un ensemble complet appelé ROULEMENT constitué de : - Deux bagues dans lesquelles sont usinés les chemins de roulement - Les éléments roulants - un système de maintien des éléments roulants appelé cage avantages : - La fabrication en grande série permet des prix de revient intéressants - Le roulement constitue un tout qui peut être facilement changé en cas d'usure - La valeur du jeu fonctionnel est garanti par le fabricant2. CONSTITUTION
Matière des bagues et éléments : Acier (100 C 6) Matières de la cage : Tôle Laiton Bronze Polyamide3. CLASSIFICATION
En fonction de la forme de l'élément roulant : Billes ; Rouleaux (cylindriques, coniques, tonneaux) ; Aiguilles.
En fonction du mouvement relatif possible entre les bagues : Aucun (roulements rigides) ; Rotulage (roulements à rotule).
En fonction de la direction de la charge principale supportée : Radiale ; Radiale + Axiale ; Axiale seule.
4. DESIGNATION NORMALISEE EXEMPLE : ROULEMENT 30 BC 02 Roulement rigide à billes Ø30 série 02.
30 : Diamètre de l'arbre supportant le roulement.
BC : Type du roulement.
02 : Série qui permet de déterminer le diamètre extérieur et la largeur.
5. CRITERES DE CHOIX
Le roulement est choisi en fonction de plusieurs critères : Vitesse de rotation ; Direction et intensité des efforts.
- Vitesse élevée => Roulements à billes, à rouleaux cylindriques, à aiguilles.Faible ou moyen : Roulements à billes
- Effort radial Important : Roulements à rouleaux ou à aiguillesFaible : Roulements rigide à billes
- Effort axial Moyen : Roulements à billes à contact obliqueImportant : Roulements à rouleaux coniques
Très important : Roulements + Butée
TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION
Guidage en rotation par roulements
2 / 3 6. DIFFERENTS TYPES DE ROULEMENTS
7. REGLES DE MONTAGE
Nota : Le roulement ne doit pas être coté, il est fabriqué avec des tolérances spécifiques aux fabricants de roulements (type KB ou kb).
- La bague du roulement qui tourne par rapport à la direction de la charge doit être ajustée avec serrage
Exemple : Arbre à la tolérance k6, m6 ou p6 suivant l'intensité de la charge ; Alésage à la tolérance M7 ou N7.
- La bague du roulement qui est fixe par rapport à la direction de la charge doit être ajustée glissante
Exemple : Arbre à la tolérance g6 ; Alésage à la tolérance H7.7.1 Direction de la charge fixe par rapport à la bague extérieure
Bague intérieure SERREE Positionnement axialArbre : k6 /m6 Alésage : J7 / H7
par un palier par deux paliers montage en XArbre fixe
Charge et alésage
tournants Arbre tournantCharge et
alésage fixeRoulement rigide
1 rangée de billes Roulement à billes à
contact oblique 1 rangée de billesRoulement à rouleaux
cylindriquesRoulement à rouleaux
coniquesRoulement
à aiguilles
1 rangée
Roulement à rotule
sur billesRoulement à rotule
sur rouleauxButée à billes
Simple effet
Butée à aiguilles
Simple effet
Butée à rouleaux
Simple effet Une butée ne réalise pas de centrage, elle doit être associée à des roulements