Extraits du catalogue
Comparaison entre couple et pince de serrage -Et ce que cela signifie pour l'intégrité du joint et la résistance aux vibrations Pour les applications d'équipements les plus lourds, les ingénieurs d'études se sont concentrés sur un joint stable et constamment serré pour une durabilité et une résistance aux vibrations à long terme. En parallèle, le couple constitue depuis longtemps le standard selon lequel l'étanchéité, et peut-être même l'intégrité globale, d'un joint étaient mesurées. Cette pensée conventionnelle était basée sur l'idée que plus on appliquait de puissance sur un assemblage d'écrous et de boulons sous la forme d'un couple, plus le joint était serré, sécurisé et résistant aux vibrations. Et il s'avère qu'à l'instar de la pensée conventionnelle, la croyance selon laquelle un couple plus élevé générait un joint plus sécurisé et plus durable, était fausse. Couple - Explication Un couple, dans le cadre de dispositifs de fixation, représente la force de torsion requise pour faire tourner un écrou le long du filetage d'un boulon. La formule de base inhérente au couple est la suivante : T= (KDP)/12, où T= Couple en livres-pied, D= Diamètre nominal en pouces, P= Charge de serrage souhaitée ou tension en livres, et K= Coefficient de frottement. Le problème avec cette équation c'est que K est extrêmement difficile à anticiper ou à mesurer, dans la mesure où sa valeur est impactée par un large éventail de variables, comme par exemple la texture de surface, l'huile, la rouille, les débris, le type de filetage, le matériau, voire même l'humidité. Un autre élément de l'équation de jonction, la tension, est l'extensibilité ou l'élongation d'un boulon qui fournit le serrage sur le joint. Une explication plus approfondie définirait la tension comme la charge imposée sur le joint en rassemblant les composants du dispositif de fixation. Essentielle au processus de jonction, la tension est en grande partie, indépendante du couple. Au plus, le couple constitue une mesure indirecte de la tension appliquée sur le boulon. Pince de serrage - la véritable mesure de l'intégrité du joint La pince, définie comme la charge imposée sur le joint générée par le rassemblement des composants du dispositif de fixation, est virtuellement sans rapport avec le couple. En réalité, des études en cours de pince utilisant un équipement de test de préchargement Skidmore-Wilhelm sophistiqué, ont clairement établi que même lorsque le couple entre deux ou plusieurs écrous et boulons était absolument similaire, la valeur de blocage de ces dispositifs de fixation pouvait varier de plus de 30 % (Schéma 1). Par comparaison, un boulon de blocage HuckBolt® variera de 5 % ou moins. Il s'agit d'un point important, étant donné le fait que cette pince constitue l'élément essentiel de l'intégrité et de la durabilité du joint. Schéma 1 La pince de serrage constitue non seulement la véritable mesure de la qualité d'un joint, mais elle est également essentielle à sa durabilité à long terme. Si un serrage est faible ou non uniforme, un boulon peut subir exactement la même charge de service que le joint. Avec un boulon desserré, la charge cyclique est imposée sur le boulon, ce qui le soumettra à la fatigue. Ce modèle de défaillance survient généralement en cas de charge à haute fréquence, et souvent uniquement plusieurs cycles sont nécessaires pour propager une fissure sur la
Ouvrir le catalogue en page 1section transversale d'un boulon. L'écrou et le boulon vont se desserrer ou lâcher lorsque la zone transversale diminuée du boulon sera suffisamment abaissée au point de ne plus pouvoir supporter la charge. De la même manière, s'il y a plusieurs boulons dans un joint et que le serrage n'est pas uniforme entre eux -certains boulons étant plus serrés que d'autres - le résultat va être problématique. Les boulons plus serrés porteront davantage de charge utile. Les boulons moins serrés ne contribuent en réalité que peu voire pas du tout à la résistance du joint comparativement à ceux qui...
Ouvrir le catalogue en page 2Technologie de fixation HuckBolt® - Élimination des effets de vibration En plus de fournir la performance de serrage la plus fiable, il y a plusieurs éléments de conception de HuckBolts qui garantissent également leur résistance ultime aux effets des vibrations. Dans les installations à écrous et boulons traditionnels, les écarts entre les filetages de l'écru et du boulons sont universellement rencontrés, ce qui fournit une opportunité de desserrage au sein d'environnements soumis à des vibrations élevées. Par opposition, la conception Huck, qui présente le collier entièrement estampé dans...
Ouvrir le catalogue en page 3Vibration-Résistance = Performance sans entretien Dans la mesure où la technologie avancée de fixation de la marque Huck est testée pour résister aux effets des vibrations sans se desserrer, les HuckBolts ne nécessitent jamais ni inspection, ni resserrage, ni re-couplage. Les avantages découlant de cette capacité à résister aux effets des vibrations sont considérables. ▪ L’aspect coûteux inhérent à l’entretien d’une tour est éliminé, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’utiliser davantage de main d’œuvre et de temps pour inspecter, resserrer, et re-coupler régulièrement les...
Ouvrir le catalogue en page 4Tous les catalogues et fiches techniques (PDF) Arconic
-
Green Energy Brochure
3 Pages
-
Magna-Bulb®
3 Pages
-
DIBt Newsletter
9 Pages
-
Simmonds Frappe à Froid
2 Pages
-
Brochure Simmonds
2 Pages
-
Brochure SNEP
4 Pages
-
HuckForce Powerig™
5 Pages
-
La brochure Recoil
6 Pages
-
Camloc Catalogue-Keenserts
9 Pages
-
Camloc Série V18L
4 Pages
-
Camloc Série V917L
5 Pages
-
Camloc Série V951L
6 Pages
-
Camloc Série V934L
2 Pages
-
Camloc Série V96L
2 Pages
-
Camloc Série V95L
2 Pages
-
Camloc Série 1429L
5 Pages
-
Camloc Série CAM-PT-10
4 Pages
-
Camloc Série D4002
10 Pages
-
Camloc Série 715F
3 Pages
-
Camloc Série 991F
5 Pages
-
Camloc Série 2600-2700
11 Pages
-
Camloc Série 50F (3700N)
6 Pages
-
Camloc Série 50F (900N)
6 Pages
-
Camloc Série 5F
4 Pages
-
Camloc Série 15F
3 Pages
-
La gamme de produits Huck®
2 Pages
-
V964L Series
22 Pages
-
2812L Series Slam Latch
6 Pages
-
Huck 360 White Paper
5 Pages
-
Huck v. Time White Paper
4 Pages
-
Simmonds Nylstop DHE Series
2 Pages
-
Simmonds Nylstop MHT Series
2 Pages
-
Simmonds Nylstop PH Series
2 Pages
-
Simmonds Nylstop T Series
2 Pages
-
Simmonds Nylstop P Series
2 Pages
-
Simmonds Nylstop Series
3 Pages
-
Marson Threaded Inserts
7 Pages
-
Marson Value Rivets
4 Pages
-
Marson Product Brochure
44 Pages
-
Recoil OEM
2 Pages
-
Recoil Kit for End User
2 Pages
-
Recoil Auto Aftermarket
2 Pages
-
Camloc Handles CAM-D30
1 Pages
-
Camloc Handles CAM-D20
1 Pages
-
Camloc Handles CAM-D10
1 Pages
-
Camloc Hinges HC80
1 Pages
-
Camloc Hinges HC70
2 Pages
-
Camloc Hinges HC60
1 Pages
-
Camloc Hinges HC50
1 Pages
-
Camloc Hinges HC40
1 Pages
-
Camloc Hinges HC30
2 Pages
-
Camloc Hinges HC20
2 Pages
-
Camloc Hinges HC10
2 Pages
-
Camloc Hinges HI60
1 Pages
-
Camloc Hinges HI50
1 Pages
-
Camloc Hinges HI40
1 Pages
-
Camloc Hinges HI30
2 Pages
-
Camloc Hinges HI20
2 Pages
-
Camloc Hinges HS50
1 Pages
-
Camloc Hinges HS40
1 Pages
-
Camloc Hinges HS30
1 Pages
-
Camloc Hinges HS20
1 Pages
-
Camloc Hinges HS10
1 Pages
-
Camloc Locks CAM-L70
1 Pages
-
Camloc Locks CAM-L60
15 Pages
-
Camloc Locks CAM-L50
3 Pages
-
Camloc Locks CAM-L40
3 Pages
-
Camloc Locks CAM-L30
6 Pages
-
Camloc Locks CAM-L20
9 Pages
-
Camloc Locks CAM-L10
8 Pages
-
Camloc Locks, Hinges, Handles
75 Pages
-
Bobtail
2 Pages
-
Huck LockBolts
7 Pages
-
Magna-Lok®
10 Pages
-
FloorTight®
4 Pages
-
BOM®
4 Pages
-
Auto-Bulb?
2 Pages
-
Magna-Tite?
5 Pages
-
HuckLok?
2 Pages
-
Huck® LockBolts®
1 Pages
-
244BT
22 Pages
-
255
2 Pages
-
245
2 Pages
-
241E
2 Pages
-
LH-224 Series
2 Pages
-
2025 Series
2 Pages
-
C6L®
14 Pages
Catalogues archivés
-
BOBTAIL®_2015
8 Pages
-
HS7 Series (Huck-Spin Tool)
2 Pages
-
2480 Series
2 Pages
-
Hucktainer®
8 Pages
-
Hucktainer Encaps®
8 Pages
-
Magna-Grip®
10 Pages
-
C50L®
15 Pages
-
C120L®
18 Pages
-
BobTail®
2 Pages
-
FloorTight®
7 Pages
-
Auto-Bulb?
8 Pages