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VERIFICATION DU DIMENSIONNEMENT D’UN ROULEMENT 1. Calcul des efforts axiaux et radiaux : Soit le roulement ci-contre et son repère de référence : Effort axial : (composante de la force ayant comme support l’axe du roulement) Effort radial : (force dépendant des 2 composantes dont le support est perpendiculaire à l’axe du roulement) 2. Calcul de la charge équivalente : On appelle « charge statique équivalente F S » la valeur calculée à partir de la formule suivante : | | | | Avec : F A la charge axiale supportée par ce roulement F R la charge radiale supportée par ce roulement On appelle C 0 la « charge statique de base » définie par le fabricant de roulements et disponible dans le Guide du Dessinateur Industriel (GDI). La came du sécateur évolue à une vitesse très réduite (environ 60 tr/min), la condition nécessaire au bon fonctionnement d’un roulement dans ce cas est que la charge statique équivalente F S soit inférieure à la charge statique de base C 0 . (Voir GDI) y x z H

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Calculs de Roulement

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Page 1: calculs-roulements

VERIFICATION DU DIMENSIONNEMENT

D’UN ROULEMENT

1. Calcul des efforts axiaux et radiaux :

Soit le roulement ci-contre et son repère de référence :

Effort axial : (composante de la force ayant comme support l’axe du roulement)

Effort radial : (force dépendant des 2 composantes dont le support est perpendiculaire à l’axe du roulement)

2. Calcul de la charge équivalente :

On appelle « charge statique équivalente FS » la valeur calculée à partir de la formule

suivante :

| | | |

Avec : FA la charge axiale supportée par ce roulement FR la charge radiale supportée par ce roulement

On appelle C0 la « charge statique de base » définie par le fabricant de roulements et disponible dans le Guide du Dessinateur Industriel (GDI).

La came du sécateur évolue à une vitesse très réduite (environ 60 tr/min), la condition nécessaire au bon fonctionnement d’un roulement dans ce cas est que la charge statique équivalente FS soit inférieure à la charge statique de base C0. (Voir GDI)

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