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PSA PEUGEOT - CITROËN Guides des Biens d'Equipement GE05-004G ICS : 01.075, 23.100.20 GUIDE DE CHOIX ET D'IDENTIFICATION DES VERINS HYDRAULIQUES SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION Page 1/54 Sans restriction d'utilisation Décembre 1991 Etabli par : Filière 05A Usage Public AVANT-PROPOS Les vérins hydrauliques figurant dans ce guide étaient à l'origine définis par les normes CNOMO : 05.07.50 à 05.07.62 pour les vérins 80 bar, 05.07.02 à 05.07.10 pour les vérins 160 bar. Ce matériel étant devenu de fabrication courante chez les fournisseurs, les normes CNOMO ont été annulées. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION Le présent document : définit la désignation PSA, spécifie une méthode de détermination, donne les dimensions extérieures, des vérins moyenne et haute pression, utilisés dans les transmissions hydrauliques des sociétés du groupe PSA. DESCRIPTEURS Vérin, hydraulique, identification, repérage, marquage, hydraulics, marking, cylinder. MODIFICATIONS Par rapport à l'édition précédente :

GUIDE DE CHOIX ET D'IDENTIFICATION DES VERINS …m.joffroy.free.fr/in/Cours BTS MAI 1er et 2eme année/COURS 11... · psa peugeot - citroËn guides des biens d'equipement ge05-004g

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PSA PEUGEOT - CITROËN

Guides des Biens d'EquipementGE05-004G

ICS : 01.075, 23.100.20

GUIDE DE CHOIX ET D'IDENTIFICATIONDES VERINS HYDRAULIQUES

SIMPLE TIGEMOYENNE ET HAUTE PRESSION

Page 1/54Sans restriction d'utilisation

Décembre 1991 Etabli par : Filière 05A Usage Public

AVANT-PROPOS

Les vérins hydrauliques figurant dans ce guide étaient à l'origine définis par les normes CNOMO :

• 05.07.50 à 05.07.62 pour les vérins 80 bar,

• 05.07.02 à 05.07.10 pour les vérins 160 bar.

Ce matériel étant devenu de fabrication courante chez les fournisseurs, les normes CNOMO ont été annulées.

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document :• définit la désignation PSA,

• spécifie une méthode de détermination,

• donne les dimensions extérieures,

des vérins moyenne et haute pression, utilisés dans les transmissions hydrauliques des sociétés du groupe PSA.

DESCRIPTEURSVérin, hydraulique, identification, repérage, marquage, hydraulics, marking, cylinder.

MODIFICATIONSPar rapport à l'édition précédente :

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VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 2/54

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SOMMAIRE

1. Vérins moyenne pression (type CNOMO 80bar) 3

1.1. Désignation PSA...........................................31.2. Caractéristiques générales............................51.2.1. Pression d'utilisation...................................51.2.2. Vitesse admissible......................................51.2.3. Poussée.....................................................51.2.4. Amortissement ...........................................51.2.5. Débit d'alimentation....................................51.2.6. Courses .....................................................61.3. Méthode de détermination des vérins ............71.3.1. Déterminer le ∅ minimal de la tige..............71.3.2. Déterminer le ∅ de l'alésage du vérin.........71.3.3. Déterminer l'amortissement........................71.3.4. Déterminer les débits .................................81.3.5. Abaque longueur de flambage....................81.3.6. Abaques des forces..................................101.3.7. Abaques d'amortissement ........................121.3.8. Abaque des débits....................................141.4. Dimensions .................................................171.4.1. Vérins nus................................................171.4.2. Vérins à fixation par plaque avant.............191.4.3. Vérins à fixation par pattes basse avant*

(pour course ≤2,5 d) ................................211.4.4. Vérins à fixation par pattes basses avant

et arrière ..................................................211.4.5. Vérins à fixation par tourillon milieu ..........231.5. Accessoires pour vérins hydrauliques

moyenne pression (type CNOMO 80 bar)....261.5.1. Désignation PSA......................................261.5.2. Plaques AV ou AR ...................................271.5.3. Equerres AV ou AR..................................281.5.4. Codification ..............................................29

2. Vérins haute pression (type CNOMO 160bar) 30

2.1. Désignation PSA ........................................ 302.2. Caractéristiques générales ......................... 322.2.1. Pression d'utilisation ................................ 322.2.2. Amortissement......................................... 322.2.3. Courses................................................... 322.3. Méthode de détermination des vérins.......... 332.3.1. Prédétermination du vérin ........................ 332.3.2. Calcul du taux de charge ......................... 332.3.3. Calcul de la vitesse du vérin .................... 332.3.4. Amortissement......................................... 332.3.5. Détermination du diamètre de tige ........... 332.3.6. Détermination des débits ......................... 332.4. Dimensions................................................. 432.4.1. Extrémité de tige "filetée" ......................... 432.4.2. Extrémité de tige "à tenon"....................... 432.4.3. Vérins nus ............................................... 452.4.4. Vérins à fixation par tourillon milieu.......... 472.5. Accessoires de vérins hydrauliques haute

pression (type CNOMO 160 bar). Fixations. 502.5.1. Désignation PSA ..................................... 502.5.2. Dimensions.............................................. 512.5.3. Codification.............................................. 53

3. Historique et documents cités....................... 543.1. Historique ................................................... 543.1.1. Création................................................... 543.1.2. Objet de la modification ........................... 543.2. Documents cités ......................................... 543.2.1. Documents PSA ...................................... 543.2.2. Documents extérieurs .............................. 543.3. Conforme à :............................................... 54

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1. VERINS MOYENNE PRESSION (TYPE CNOMO 80 BAR)1.1. DESIGNATION PSA

* Si la température d'utilisation est > 80 °C prendre la désignation V (joints viton) au lieu de H (joints nitrile).

IMPORTANT :L'UTILISATION DES VERINS A RACCORDEMENTS BRIGGS (B) EST PROHIBEE AUSSI

BIEN POUR LES NOUVELLES REALISATIONS QUE POUR LA RECHANGE

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POSITION ET TYPE DE FIXATION

ALESAGE

Ø alésage 32 40 50 63 80 100 125 160

Repère 03 04 05 06 08 10 12 16

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1.2. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.2.1. PRESSION D'UTILISATION

Pression maximale :

d'alimentation 80 bar,

de refoulement côté tige 120 bar.

1.2.2. VITESSE ADMISSIBLEVoir abaque page 17.

1.2.3. POUSSEEVoir abaque page 13.

1.2.4. AMORTISSEMENT1.2.4.1. COURSE D'AMORTISSEMENT

Ø alésage 40 - 50 63 - 80 100 - 125 160

Longueurd'amortissement

en mm20 25 32 36

Le vérin de ∅ 32 n'est pas amorti.

1.2.4.2. ENERGIE ABSORBEE PAR LE VERIN A L'AMORTISSEMENT

Voir abaque page 15.

1.2.5. DEBIT D'ALIMENTATIONVoir abaque page 17.

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1.2.6. COURSES

Courses recommandées :

Pour chaque course recommandée la masse de la tige en kg est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Courses recommandées2

0

+Alésage Type de tige

32 50 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

32 Normal 0,07 0,10 0,16 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50

Normal 0,10 0,15 0,25 0,30 0,38 0,50 0,60 0,76 0,96 1,2140

Différentiel 0,16 0,25 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,25 1,55 2,00

Normal 0,10 0,15 0,25 0,30 0,38 0,50 0,60 0,76 0,96 1,2150

Différentiel 0,25 0,40 0,65 0,80 1,00 1,30 1,60 2,00 2,60 3,20

Normal 0,16 0,25 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,25 1,55 2,00 2,5063

Différentiel 0,40 0,65 1,00 1,30 1,60 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30

Normal 0,40 0,65 0,80 1,00 1,30 1,60 2,00 2,60 3,20 4,0080

Différentiel 1,00 1,60 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,20 8,00 9,80

Normal 1,00 1,30 1,60 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,20 13,00100

Différentiel 2,50 3,00 3,80 5,00 6,20 7,80 9,80 12,40 15,40 19,40 24,50 30,80

Normal 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,20 8,00 10,00 12,50 15,80 20,00125

Différentiel 5,00 6,40 8,20 10,20 12,80 16,00 20,40 25,50 32,00 40,80 50,00

Normal 3,80 5,00 6,20 7,80 9,80 12,40 15,40 19,40 24,50 30,80160

Différentiel 9,50 12,20 15,20 19,00 24,00 30,40 38,00 48,00 60,80 76,00

Non amorti Amorti

Flambage :

Courses limites de flambage

Voir abaque page 11.

Coefficients de correction de course

Ce coefficient permet de calculer la longueur de flambage en fonction de la fixation et de la course du vérin.

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1.3. METHODE DE DETERMINATION DES VERINS

Paramètres permettant la détermination :

• Poussée (F).

• Course (C) - Voir tableau des courses recommandées page 8.

• Masse déplacée (M) (tige de vérin comprise).

• Temps de déplacement (t) ou vitesse de déplacement (V).

• Fixations et extrémité de tige.

1.3.1. DETERMINER LE ∅∅∅∅ MINIMAL DE LA TIGE1.3.1.1. DETERMINER LA LONGUEUR DE FLAMBAGE

Lf = K x C.

K : Coefficient de correction de course : fonction du mode de fixation et de l'extrémité de tige (voir page 6).

C : Course du vérin.

1.3.1.2. DETERMINER LE ∅∅∅∅ MINIMAL DE LA TIGE

Abaque page 11.

Cet abaque permet de déterminer la tige minimale et les 2 ∅ d'alésage des vérins correspondants.

1.3.2. DETERMINER LE ∅∅∅∅ DE L'ALESAGE DU VERIN

Deux cas.

1.3.2.1. LA PRESSION EST FIXEE

Utiliser l'abaque page 13, et vérifier si le ∅ du vérin déterminé est compatible avec la tige minimale déterminée auflambage.

1.3.2.2. LA PRESSION N'EST PAS FIXEE

Prendre le plus petit alésage déterminé au paragraphe 1.3.1.2 et calculer la pression de fonctionnement (abaquepage 13).

1.3.3. DETERMINER L'AMORTISSEMENT

Paramètres permettant la détermination :

• Pression d'alimentation.

• Vitesse de déplacement (au début de l'amortissement).

• ∅ du vérin.

• Masse en mouvement (tige comprise).

A l'aide de l'abaque page 15, on détermine l'énergie maximale absorbée par le vérin, soit en poussant E1, en tirantE2.

On calcule l'énergie à absorber pendant l'amortissement (voir formules page 15), soit en poussant EP, en tirant ET.

Deux cas :

1.3.3.1. LE VERIN PEUT AMORTIR

En poussant si EP < E1

En tirant si ET < E2

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1.3.3.2. LE VERIN NE PEUT PAS AMORTIR

En poussant si EP > E1

En tirant si ET > E2

Dans ce cas, il faut prévoir un amortissement extérieur au vérin.

1.3.4. DETERMINER LES DEBITSUtiliser l'abaque page 17.

1.3.5. ABAQUE LONGUEUR DE FLAMBAGE

Utilisation de l'abaque : longueur de flambage

Exemple 1 :

Soit un vérin de course 1000 mm monté avec articulation arrière et extrémité de tige à tenon guidé. La poussée estde 3000 daN.

Quel est le diamètre de la tige minimale de ce vérin ?

Solution :

Longueur de flambage = k* x C = 2 x 1000 = 2000 mm.

Le ∅ de la tige est 56 (vérin de ∅ 80 ou 125).

Exemple 2 :

Un vérin de ∅ 80 avec tige ∅ 56 a une poussée de 4000 daN, une course de 800 mm, fixation par articulationarrière et filetage non guidé à l'avant.

Vérification de ce vérin au flambage ?

Solution :

Longueur de flambage : K x C = 4 x 800 = 3200 mm.

La tige est trop faible : il faut utiliser une tige de ∅ 70 et un vérin de ∅ 100.

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ABAQUE LONGUEUR DE FLAMBAGE

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1.3.6. ABAQUES DES FORCES

Utilisation de l'abaque : force

Exemple 1 :

Quel est l'effort développé par un vérin de ∅ 80, tige normale alimentée par une pression de 50 bar, le rendementétant de 0,7 ?

Solution :

En poussant F1 = 1800 daN.

En tirant F2 = 1400 daN.

Exemple 2 :

Même question pour un vérin de 80 à tige différentielle.

Solution :

En poussant F1 = 1800 daN.

En tirant F3 = 880 daN.

Exemple 3 :

Un vérin travaille en régulation en poussant. La poussée est de 3000 daN.

Quel vérin faut-il utiliser ?

Solution :

Pression de fonctionnement : 50 bar. On se fixe le rendement à 0,8. Il faut utiliser un vérin de ∅ 100. La tige seradéterminée au flambage.

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ABAQUES DES FORCES

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1.3.7. ABAQUES D'AMORTISSEMENT

Utilisation de l'abaque : amortissement

L'abaque permet de déterminer l'énergie maximale absorbée par le vérin pendant la période d'amortissement.

Exemple 1 :

Quelles sont les énergies absorbées par un vérin ∅ 80 tige normale, alimenté par une pression de 40 bar ?

Solution :

En poussant E1 : 31,5 Joules

En tirant E2 : 130 Joules

Exemple 2 :

Le vérin de l'exemple 1 travaille verticalement en poussant vers le bas. La masse en mouvement est de 1000 kg.La vitesse est de 10 m/min, soit 0,166 m/s, course d'amortissement 0,025 m : le vérin peut-il amortir cette masse ?

Solution :

Calcul de l'énergie à absorber :

En poussant :

J260025,0x81,9x10006

1x1000x

21

mgCamv21

E2

2p =+

=+=

En tirant :

J146

1x1000x

21

mv21

E2

2T =

==

Conclusions :

EP > E1 le vérin ne peut pas amortir la masse en poussant.

Il faudra ajouter un système d'amortissement.

ET < E2 le vérin pourra amortir la masse en tirant.

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ABAQUES D'AMORTISSEMENT

Remarque : Les frottements sont considérés comme nuls.

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1.3.8. ABAQUE DES DEBITS

Utilisation de l'abaque ∅∅∅∅ = f (∅∅∅∅.C.t)

Exemple 1 :

Soit un vérin ∅ 80 à tige différentielle, course 400 mm en 3/100 de minute (soit 1,8 s) :

Quel est le débit Q1 côté fond ?

Quel est le débit Q2 côté tige ?

Solution :

V = 13,3 m/min Q1 = 68 l/min Q2 = 34 l/min

Exemple 2 :

Soit un vérin de ∅ 80 à tige normale ; sa vitesse est de 0,16 m/s.

Quel est le débit Q3 côté fond, Q4 côté tige ?

Solution :

Q3 = 53 l/min Q4 = 41 l/min

Exemple 3 :

Quel est le temps de déplacement d'un vérin de ∅ d'alésage 80, de course 630, quand on l'alimente côté fondavec un débit de 100 l/min ?

Solution :

t = 3,3 1/100e de minute.

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ABAQUES DES DEBITS

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NON UTILISEE

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1.4. DIMENSIONS

1.4.1. VERINS NUS

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Cotes extérieures de montage

Alésage D F1 H J KL+

CourseM M1 Ms N Q W1

32 25 20 10 80 45 56 67 33

40M6 18

52 63 78 4010 G ¼

5036 13 110

65 80 49 G 3/8

63M8 22

75 94 5914

80 M1040

32

1628

12595 114 75 16

G ½

100 M14 32 115 134 90 20

125 M1636 18

40145

140 159 110 25G ¾

160 M20

50

45 25 50 180 203 140 30 G 1

Dimension des tiges, extrémités et centrages

AlésageType

detige

A B B1 B2 C E E1 F F2 F3 G P S

32 Normal 18 M12 x 1,25 16 10 32 57 39 32 7 13 8

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 812

1940

Différentiel 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 81 56 45 10 16 22

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 8

0,5

12 1950

Différentiel 36 M27 x 2 28 18 50 92 61 56 12,5 0,8 20 30

Normal 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 85 60 45 10 0,5 16 22

10

63Différentiel 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 111 72 71 16 36 12,5

Normal 36 M27 x 2 28 18 50 96 65 56 12,50,8 20

3080

Différentiel 56 M42 x 2 45 28 80 130 80 90 20 1,2 25 4Ø810

Normal 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 121 82 71 16 0,8 20 36 12,5100

Différentiel 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25

Normal 56 M42 x 2 45 28 80 140 90 90 201,2 25

125Différentiel 90 M68 x 3 110 175 125 30

Normal 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25 1,2 25

4Ø8 10

160Différentiel 110 M90 x 3 140 175 125 30 4Ø11 15

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 19/54

Décembre 1991 Usage Public

1.4.2. VERINS A FIXATION PAR PLAQUE AVANT

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 20/54

Décembre 1991 Usage Public

Cotes extérieures de montage

Alésage D1 F1 G1 H JL+

CourseM M1 M2 M3 M8 N N2 W1

32 6,6 25 20 10 80 45 56 50 80 67 32 63

40 52 63 56 90 78 36 71G 1/4

5036

10

13 11065 71 112 80 45 90 G 3/8

63

9

14 75 80 125 94 50 100

8040

32

16 12595 100 160 114 63 125

G 1/2

10014 18

115 125 180 135 75 150

125 1836 18 145

140 160 212 159 90 180G 3/4

160 22

5022

45 25 190 180 200 265 203 112 224 G1

Dimensions des tiges, extrémités et centrages

AlésageType

detige

A B B1 B2 C E E1 F F2 F3 G P S

32 Normal 18 M12 x 1,25 16 10 32 57 39 32 7 13 8

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 812

1940

Différentiel 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 81 56 45 10 16 22

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 8

0,5

12 1950

Différentiel 36 M27 x 2 28 18 50 92 61 56 12,5 0,8 20 30

Normal 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 85 60 45 10 0,5 16 22

10

63Différentiel 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 111 72 71 16 36 12,5

Normal 36 M27 x 2 28 18 50 96 65 56 12,50,8 20

3080

Différentiel 56 M42 x 2 45 28 80 130 80 90 20 1,2 25 4Ø810

Normal 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 121 82 71 16 0,8 20 36 12,5100

Différentiel 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25

Normal 56 M42 x 2 45 28 80 140 90 90 201,2 25

125Différentiel 90 M68 x 3 110 175 125 30

Normal 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25 1,2 25

4Ø8 10

160Différentiel 110 M90 x 3 140 175 125 30 4Ø11 15

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 21/54

Décembre 1991 Usage Public

1.4.3. VERINS A FIXATION PAR PATTES BASSE AVANT* (POUR COURSE ≤≤≤≤2,5 D)

* N'existe que pour ∅ alésage : 32 - 40 - 63 - 80.

1.4.4. VERINS A FIXATION PAR PATTES BASSES AVANT ET ARRIERE

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 22/54

Décembre 1991 Usage Public

Cotes extérieures de montage

Alésage A1 A2 D3 F1 G2 H JL+

courseM M1 M3 M7 M8 N2 W1 Z Z1

32 32 22 25 20 10 80 45 56 80 25 67 63 16 14

409 8

56 63 90 28 78 71G 1/4

5045 28

1136

1013 110

65 112 36 80 90 G 3/8

63 14 12 75 125 40 94 100

8050 32 40

16

32

16 12595 160 50 114 125

G 1/2

20 15

10018

20 115 180 60 134 150

12556 36

2236 18 145

140 212 75 159 180G 3/7 25 20

160 71 50 27

50 25

32 45 25 180 180 265 95 203 224 G1 28 27

Dimensions des tiges, extrémités et centrages

AlésageType

detige

A B B1 B2 C E E1 F F2 F3 G P S

32 Normal 18 M12 x 1,25 16 10 32 57 39 32 7 13 8

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 812

1940

Différentiel 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 81 56 45 10 16 22

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 8

0,5

12 1950

Différentiel 36 M27 x 2 28 18 50 92 61 56 12,5 0,8 20 30

Normal 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 85 60 45 10 0,5 16 22

10

63Différentiel 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 111 72 71 16 36 12,5

Normal 36 M27 x 2 28 18 50 96 65 56 12,50,8 20

3080

Différentiel 56 M42 x 2 45 28 80 130 80 90 20 1,2 25 4Ø810

Normal 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 121 82 71 16 0,8 20 36 12,5100

Différentiel 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25

Normal 56 M42 x 2 45 28 80 140 90 90 201,2 25

125Différentiel 90 M68 x 3 110 175 125 30

Normal 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25 1,2 25

4Ø8 10

160Différentiel 110 M90 x 3 140 175 125 30 4Ø11 15

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VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 23/54

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1.4.5. VERINS A FIXATION PAR TOURILLON MILIEU

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VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 24/54

Décembre 1991 Usage Public

Cotes extérieurs de montage

AlésageA3

A4A6 A7 F1 G4 H J

L+

courseL2 M M1 M5 M6 M8 W1 Z Z1

32 12 50 25 25 20 20 10 80 45 56 46 45 67 16 14

40 63 52 63 59 56 78

5016

7128 36 25 13 110

65 67 67 80

G 1/

G 3/8

63 90 75 86 80 94

8022

11240 40 36

32

16 12595 108 100 114

G 1/2

20 15

100 28 132 50 115 128 132 134

125 36 170 6345 36 18 145

140 164 170 159G 3/4 25 20

160 46 212 80

50

56

Voirpage

27

180 206 212 203 G1 28 27

Dimension des tiges, extrémités et centrages

AlésageType

detige

A B B1 B2 C E E1 F F2 F3 G P S

32 Normal 18 M12 x 1,25 16 10 32 57 39 32 7 13 8

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 812

1940

Différentiel 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 81 56 45 10 16 22

Normal 22 M16 x 1,5 18 11,2 34 72 52 36 8

0,5

12 1950

Différentiel 36 M27 x 2 28 18 50 92 61 56 12,5 0,8 20 30

Normal 28 M20 x 1,5 22,4 14 42 85 60 45 10 0,5 16 22

10

63Différentiel 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 111 72 71 16 36 12,5

Normal 36 M27 x 2 28 18 50 96 65 56 12,50,8 20

3080

Différentiel 56 M42 x 2 45 28 80 130 80 90 20 1,2 25 4Ø810

Normal 45 M33 x 2 35,5 22,4 63 121 82 71 16 0,8 20 36 12,5100

Différentiel 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25

Normal 56 M42 x 2 45 28 80 140 90 90 201,2 25

125Différentiel 90 M68 x 3 110 175 125 30

Normal 70 M52 x 2 56 35,5 90 162 100 112 25 1,2 25

4Ø8 10

160Différentiel 110 M90 x 3 140 175 125 30 4Ø11 15

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Valeurs de L2 :

CourseAlésage L2

min.100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

32 70 80 90 100 140

40

50100 100 112

125

150 200

63

80110 125

180

250

100

125135

140 160

200

220

160 150 160 180 220 250

280

315

400 500

L2 par course

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1.5. ACCESSOIRES POUR VERINS HYDRAULIQUES MOYENNE PRESSION (TYPECNOMO 80 BAR)

1.5.1. DESIGNATION PSA

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1.5.2. PLAQUES AV OU AR

32 40 50 63 80 100 125 160Ø

alésageNormal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ.

C 32 34 42 34 50 42 63 50 80 63 90 80 110 90 140

D1 6,6 9 14 18 22

D2 6,6 9 11 16 18 22

G1 10 14 18 22

M2 50 56 71 80 100 125 160 200

M3 80 90 112 125 160 180 212 265

N 33 40 49 59 75 90 110 140

N1 32 36 45 50 63 75 90 112

N2 63 71 90 100 125 150 180 224

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1.5.3. EQUERRES AV OU AR

32 40 50 63 80 100 125 160Ø

alésageNormal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ. Normal Différ.

A8 36 40 50 56 71 80 100 125

A9 32 40 45 56 71 80

A10 10 12,5 14 20 25

C 32 34 42 34 50 42 63 50 80 63 90 80 110 90 140

D2 6,6 9 11 16 18 22

D3 9 11 14 18 22 27

G3 10 14 18 25 28

M2 50 56 71 80 100 125 160 200

M3 80 90 112 125 160 180 212 265

N 33 40 49 59 75 90 110 140

N2 63 71 90 100 125 150 180 224

N3 61 68 86 96 121 140 171 215

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1.5.4. CODIFICATION

PLAQUES AV OU AR

Désignation PSA Numéro MABEC PSA

HVM. 32 NP.0 X 605 110 170

HVM. 40 NP 0

HVM. 40 DP.0

X 605 110 202

X 605 110 203

HVM. 50 NP.0

HVM. 50 DP.0

X 605 110 370

X 605 110 301

HVM. 63 NP.0

HVM. 63 DP.0

X 605 110 470

X 605 110 401

HVM. 80 NP.0

HVM. 80 DP.0

X 605 110 502

X 605 110 501

HVM. 100 NP.0

HVM. 100 DP.0

X 605 110 670

X 605 110 601

HVM. 125 NP.0

HVM. 125 DP.0

X 605 110 770

X 605 110 701

HVM. 160 NP.0

HVM. 160 DP.0

X 605 110 870

X 605 110 801

EQUERRES AV OU AR

Désignation PSA Numéro MABEC PSA

HVM. 32 NE.0 X 605 112 101

HVM. 40 NE.0

HVM. 40 DE.0

X 605 112 270

X 605 112 271

HVM. 50 NE.0

HVM. 50 DE.0

X 605 112 301

X 605 112 370

HVM. 63 NE.0

HVM. 63 DE.0

X 605 112 401

X 605 112 470

HVM. 80 NE.0

HVM. 80 DE.0

X 605 112 570

X 605 112 571

HVM. 100 NE.0

HVM. 100 DE.0

X 605 112 561

X 605 112 670

HVM. 125 NE 0

HVM. 125 DE.0

X 605 112 770

X 605 112 771

HVM. 160 NE.0

HVM. 160 DE.0

X 605 112 870

X 605 112 871

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2. VERINS HAUTE PRESSION (TYPE CNOMO 160 BAR)2.1. DESIGNATION PSA

33)

33)

Si la température d'utilisation est > 80 °C prendre la désignation V (joints viton) au lieu de H (joints nitrile).

IMPORTANT :L'UTILISATION DES VERINS A RACCORDEMENT BRIGGS (B) EST PROHIBEE AUSSI

BIEN POUR LES NOUVELLES REALISATIONS QUE POUR LA RECHANGE

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VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 31/54

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POSITION ET TYPE DE FIXATION

ALESAGEØ alésage 32 40 50 63 80 100 125 160

Repère 03 04 05 06 08 10 12 16

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VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 32/54

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2.2. CARACTERISTIQUES GENERALES

2.2.1. PRESSION D'UTILISATION

Pression maximale :

• d'alimentation 160 bar,

• de refoulement côté tige 240 bar.

2.2.2. AMORTISSEMENT

Course d'amortissement

Ø alésage 32 - 40 - 50 63 - 80 - 100 125 - 160

Longueurd'amortissement

min. en mm20 22 30

2.2.3. COURSES

Courses recommandées :

Pour chaque course recommandée la masse de la tige en kg est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Courses recommandées 02+Alésage Type de tige

30 50 75 100 125 160 200 250 300 400 500 600 800 1000

Normal 0,05 0,08 0,12 0,16 0,20 0,23 0,31 0,3932

Différentiel 0,30 0,38 0,45 0,60 0,75

Normal0,09 0,15 0,22

0,30 0,38 0,45 0,60 0,75 0,90 1,2040

Différentiel

Normal0,14 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20 1,45 1,95

50Différentiel 0,80

Normal0,25 0,40 0,60

0,801,00 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20

4,00 4,8063

Différentiel 0,38

Normal0,65 0,95 1,20 1,60 1,90 2,50 3,10 3,70 5,00 6,20 7,40

80Différentiel 0,95 2,40

Normal1,40 1,90

2,402,90 3,80 4,80 5,80 7,70 9,60 11,50

15,4 19,20100

Différentiel 2,30

Normal3,00 3,80 4,50 6,00 7,50 9,00 12,00 15,00 18,00 24,00 30,00

125Différentiel 5,00

Normal6,20 7,40 9,90 12,40 15,00 19,80 25,00 29,80 39,70 49,60

160Différentiel 9,30 11,10 14,80 18,50 22,20 29,60 37,00 44,50 59,30 74,10

Non amorti Amorti

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2.3. METHODE DE DETERMINATION DES VERINS

Paramètres permettant la détermination :

• Masse maximum en mouvement.

• Course (voir tableau des courses recommandées par 34).

• Temps de déplacement.

• Type de fixation et extrémité de tige.

• Pression disponible en bar.

2.3.1. PREDETERMINATION DU VERINA l'aide de l'abaque de la page 38, déterminer le diamètre d'alésage.

2.3.2. CALCUL DU TAUX DE CHARGE

4)cmentigedecmenvérin(xxbarenhargecdePerte

gechardePerte22 φ−φπ=

*vérindupousséedeCapacitédaNenrgechadepertedaNenPoussée

gechardeTaux+=

(*) Capacité de poussée déterminée au 2.3.1 (voir abaque page 38).

2.3.3. CALCUL DE LA VITESSE DU VERIN

TempsCourse

moyenneVitesse =

Vitesse maximale :

• Rechercher dans l'abaque de la page 39 le coefficient de correction K :

V max. = V x K

• L'abaque de la page 40 donne la vitesse maximale.

2.3.4. AMORTISSEMENTLa page 41 donne les formules à utiliser pour calculer l'énergie à amortir.

L'abaque de la page 42 indique le vérin à utiliser en fonction de l'énergie à amortir.

2.3.5. DETERMINATION DU DIAMETRE DE TIGECalcul de la longueur du flambage :

Lf = course x K (coefficient de correction, voir page 33)

L'abaque de la page 43 indique pour une force donnée le ∅ de la tige et la longueur libre du flambage.

2.3.6. DETERMINATION DES DEBITSVoir abaque page 44.

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EXEMPLE DE CALCUL COMPLET D'UN VERIN

Problème :

Montée et descente d'une charge sur un plateau élévateur parl'intermédiaire d'un vérin hydraulique.

Données :

• Masse maximum en mouvement : 1000 kg.

• Longueur du déplacement : 400 mm.

• Temps du déplacement : 4 secondes.

• Pression motrice disponible : 100 bar.

• Perte de charge : 10 bar.

• Fixation du vérin :

• arrière : bride rigide,

• avant : articulation guidée.

• Rendement du vérin estimé à 0,9.

Prédétermination du vérin :

L'abaque de la page 38 indique, pour une force de 1000 daN, un rendement de 0,9, une pression de 100 bar, qu'ilfaut prendre un vérin ∅ 40 qui délivre une force de 1300 daN, par sécurité prendre un vérin ∅ 50 qui délivre uneforce de 1700 daN.

Calcul du taux de charge :

4)cmentigedecmenvérin(xxhargecdePerte 22 φ−φπ

( )daN70,134

48,25x14,3x10 22

=−

%67soit667,01700

7,1341000 =+

Calcul de la vitesse moyenne du vérin :

s/m1,0s/mm1004

400te

V ====

Calcul de la vitesse maximale du vérin :

L'abaque de la page 39, indique le coefficient de correction pour obtenir la vitesse maximale du vérin en fonctionde la course.

Pour un vérin de 50 course 400. K = 1,1 :

V maximale = V x K = 0,1 x 1,1 = 0,11 m/s

L'abaque de la page 40 indique que pour une pression de 100 bar, un taux de charge de 50 %, une masse de1000 kg, le vérin peut atteindre une vitesse de 0,46 m/s.

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Amortissement :

Energie amortissable, mouvement ascendant :

Joules58,219023,0x81,9x10002

11,0x1000la.g.mmV

21

E2

2 −=−=−=

la = longueur d'amortissement en m (tableau page 41).

Energie amortissable mouvement descendant :

Joules44,192019,0x81,9x10002

11,0x1000la.g.mmV

21

E2

2 =+=+=

L'abaque de la page 42 indique que pour amortir 193 Joules, il faut choisir un vérin de diamètre 125. Reprendre lescalculs avec le dernier vérin déterminé, pour vérification taux de charge et vitesse maximale acceptable.

Détermination du diamètre de tige :

Longueur du flambage :

Lf = course x K (coefficient de correction, voir page 33).

Lf = 400 x 1,5 = 600.

L'abaque de la page 43 indique pour un vérin ∅ 125, tige ∅ 70, une longueur libre du flambage de 8250 mm.

Il en résulte que le vérin déterminé à un ∅ d'alésage de 125 mm et une tige ∅ 70 mm.

Détermination des débits :

Les abaques de la page 44 indiquent les débits nécessaires au fonctionnement du vérin en fonction de la vitessed'utilisation.

Débit côté tige : 32 l/min.

Débit côté fond : 75 l/min.

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ABAQUE DES FORCES

Exemple : Pression : 100 bar.

Force : 1000 daN.

Rendement : 0,9.

Le diagramme indique en sortie de tige un vérin de diamètre 40 mm. Par mesure de sécurité (accélération de lamasse perte de charge), il faut prendre en considération le vérin de diamètre supérieur (50) qui délivre une forcede 1700 daN.

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COEFFICIENT DE VITESSE : K

Les diagrammes suivant indiquent le coefficient de vitesse à appliquer pour obtenir la vitesse maximum d'un vérinen fonction de sa course :

• l'emploi de ces courbes est réservé pour des vérins ayant un taux de charge inférieur à 70 %,

• pour plus de précision, utiliser le diagramme page 40.

Exemple : Vérin ∅ 50, course 400 : K = 1,1

==

TempsCourse

moyenneVmoyennex V1,1Vmax.

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VITESSE

Ce diagramme permet de vérifier que l'on peut accélérer une masse M jusqu'à V max. sur un espace égal à lalongueur d'amortissement.

Exemple : Vérin ∅ 50. Pression 100 bar. Taux de charge 50 %. Masse 1000 kg.Le diagramme indique une vitesse max. pour accélérer la masse de 0,45 m/s.

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AMORTISSEMENTS

Paramètres nécessaires pour déterminer les amorti ssements :

• P = pression d'alimentation en bar.

• V = vitesse maximum de déplacement en m/s (à l'entrée de l'amortissement).

• D = diamètre d'alésage du vérin en mm.

• m = masse en mouvement (masse tige + piston comprise) + masse attelée en kg.

• la = longueur d'amortissement en m.

Diagramme d'amortissement :

• Le diagramme d'amortissement de la page 42 détermine l'énergie maximum que peut absorber le vérin.

• Pour connaître la masse maximale amortissable par le vérin, il faut avoir recours aux formules suivantes : NEPAS PRENDRE DES VITESSES SUPERIEURES AUX VALEURS DONNEES dans le tableau ci-dessous.

Vérin horizontal :

2mV21

E =

Vérin oblique :

αmg.la.sin-mV²EA2

1=

αmg.la.sinmV²EB +=2

1

Avec : m = masse totale en mouvement en kgg = 9,81 m/s2

la = longueur d'amortissement en mα = angle d'inclinaison

Note : Les frottements sont considérés comme NULS.

Vérin vertical :Vérins sans soupape d'équilibrage.

mg.la.-mV²EA2

1=

mg.la.mV²EB +=2

1

Pour les vérins équipés de soupaped'équilibrage, ramener le calcul aucas du vérin horizontal.

mV²E2

1=

Tableau des longueurs d'amortissement en m (valeur la pour calcul)Ø alésage 32 40 50 63 80 100 125 160

La (côté tige) 0,021 0,021 0,023 0,023 0,029 0,040 0,047 0,053

La (côté fond) 0,019 0,019 0,019 0,021 0,023 0,025 0,033 0,033

Tableau des vitesses maximales d'utilisation en m/sØ alésage 32 40 50 63 80 100 125 160

Vitesse en m/sétanchéité JL/JL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

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ABAQUES D'AMORTISSEMENT

Exemple : Amortir 193 Joules avec une pression motrice de 100 bar côté fond AR.Le diagramme indique qu'il faut prendre un vérin de 125 mm.

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ABAQUES LONGUEUR DE FLAMBAGE

Exemple : Un vérin ∅ 125 x 70 fixé par bride AR et chape de tige.Le diagramme indique pour une force de 1000 daN une longueur libre de flambage de 8250 mm.

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ABAQUES DES DEBITS UTILES EN FONCTION DE LA VITESSE ET DE L'ALESAGE

Exemple : Vérin ∅ 125. Tige ∅ 70 mm.Vitesse d'utilisation : 0,1 m/s.

Le diagramme indique :

• débit Q1 côté tige 32 l/mn en tirant,

• débit Q2 côté fond 75 l/mn en poussant.

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2.4. DIMENSIONS

2.4.1. EXTREMITE DE TIGE "FILETEE"

Ø tige 16 22 28 36 45 56 70 90 110

Ø B M12 x 1,25 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M27 x 2 M33 x 2 M42 x 2 M52 x 2 M68 x 3 M90 x 3

Ø B3 10,4 14,1 18,1 24,5 30,5 39,5 49,5 64,3 86,3

a 3 4 5 8

r 0,6 0,8 1 1,6

2.4.2. EXTREMITE DE TIGE "A TENON"

Ø tige 16 22 28 36 45 56 70

Ø B1 14 18 22,4 28 35,5 45 56

Ø B2 8 11,2 14 18 22,4 28 35,5

F 6 8 10 12,5 16 20 25

e

r0,5 0,8 1,2

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NON UTILISEE

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2.4.3. VERINS NUS

45

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Cotes extérieures de montage

Alésage D H J KL+

CourseM N Q R W1

32 M8 28 18 27 128 60 45 15 G 3/8

40 34 32 148 75 56

50M10 22

37 168 80 6218 G ½

63 M1245

40 178 90 70

80 M16 1725

49 190 120 9020 G ¾

100 M18 57 57 225 130 102 27

18

125 M20 6232

63 239 160 125 28G1

160 M27 77 38 76 273 200 162 3022

G1 1/4

Dimensions des tiges, extrémités et centrages

AlésageType

detige

A B B1 B2 C E E1 F F1 F2 F3 G P S

Normal 16 M12 x 1,25 14 8 55 47 20 6 1332

Différentiel45

60 5135 27

Normal22 M16 x 1,5 18 11,2

65 5625 8 19

5

40Différentiel

55

Normal28 M20 x 1,5 22,4 14 70 60 30 10

0,5

22 7

50Différentiel

6576 65

40 30

Normal36 M27 x 2 28 18

85 7436

4912,5 30 8

63Différentiel

7595 82 50

35

Normal45 M33 x 2 35,5 22,4

100 8745

5516

0,8

36 10

80Différentiel

90110 94 54

40

Normal56 M42 x 2 45 28

120 10456

6420 50

100Différentiel

110135 115 65

45

Normal70 M52 x 2 56 35,5

140 12070 25

1,2

60

125Différentiel

140160

70 50

Normal90 M68 x 3

17090 75

15

160Différentiel 110 M90 x 3

160190 110

80 55100 18

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2.4.4. VERINS A FIXATION PAR TOURILLON MILIEU

45

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 48/54

Décembre 1991 Usage Public

Cotes extérieures de montage

Alésage A3 A4 A6 G4 H JL+

CourseL2 M M5 R W1

32 10 12 71 16 28 18 128 60 65 G 3/8

40 12 16 86 20 34 148 75 82 G 1/2

50 16 20 95 2522

168 80 90

63 20 25 105 2845

178 90 100 G 3/4

80 25 32 132 36 4725

190 120 125

100 32 40 146 45 57 225 130 140

18

G1

125 40 50 180 56 6232

239 160 175

160 50 63 220 70 77 38 273

Voirpage

50

200 21522

G1 1/4

Dimensions des tiges, extrémités et centrages

AlésageType

detige

A B B1 B2 C E E1 F F1 F2 F3 G P S

Normal 16 M12 x 1,25 14 8 55 47 20 6 1332

Différentiel45

60 5135 27

Normal22 M16 x 1,5 18 11,2

65 5625 8 19

5

40Différentiel

55

Normal28 M20 x 1,5 22,4 14 70 60 30 10

0,5

22 7

50Différentiel

6576 65

40 30

Normal36 M27 x 2 28 18

85 7436

4912,5 30 8

63Différentiel

7595 82 50

35

Normal45 M33 x 2 35,5 22,4

100 8745

5516

0,8

36 10

80Différentiel

90110 94 54

40

Normal56 M42 x 2 45 28

120 10456

6420 50

100Différentiel

110135 115 65

45

Normal70 M52 x 2 56 35,5

140 12070 25

1,2

60

125Différentiel

140160

70 50

Normal90 M68 x 3

17090 75

15

160Différentiel 110 M90 x 3

160190 110

80 55100 18

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 49/54

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Valeurs de L2 :

CourseAlésage L2

min.200 250 300 400 500 600 800 1000

32 135 137 158

40 155 166 187 229

50 180 195 237

63 190 200 241 283 325

80 215 246 288 330

100 260 261 303 344 428 511

125 300 308 350 433 517

160 350 364 448 531

L2 par course

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VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 50/54

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2.5. ACCESSOIRES DE VERINS HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION (TYPE CNOMO 160BAR). FIXATIONS

2.5.1. DESIGNATION PSA

53)

54)

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 51/54

Décembre 1991 Usage Public

2.5.2. DIMENSIONS

Ø alésage 32 40 50 63 80 100 125 160

C 45 55 65 75 90 110 140 160

D1 9 11 14 18 20 22 30

G1 17 20 25 30 35 40 45

M2 65 82 90 100 125 140 175 215

M3 100 125 130 145 185 205 245 320

N 45 56 62 70 90 102 125 162

N1 80 100 105 120 150 170 205 260

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 52/54

Décembre 1991 Usage Public

EQUERRES AV OU AR

Ø alésage 32 40 50 63 80 100 125 160

A8 45 60 62 72 85 100 120 145

A9 30 40 45 55 65 70 80

C 45 55 65 75 90 110 140 160

D1 9 11 14 18 20 22 30

D2 10 13 15 19 21 23 31

G3 12 24 30 35 40

G4 1720

25 30 35 40 45

M2 65 82 90 100 125 140 175 215

M4 110 140 152 165 205 230 280 350

N 45 56 62 70 90 102 125 162

N2 90 110 122 135 165 185 230 285

N3 77,5 101 107 122 147,5 170 207,5 252,5

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 53/54

Décembre 1991 Usage Public

2.5.3. CODIFICATION

PLAQUES AV OU AR

Désignation PSA Numéro MABEC PSA

HVH. 32 P.0 X 605 110 100

HVH. 40 P.0 X 605 110 200

HVH. 50 P.0 X 605 110 300

HVH. 63 P.0 X 605 110 400

HVH. 80 P.0 X 605 110 500

HVH. 100 P.0 X 605 110 600

HVH. 125 P.0 X 605 110 700

HVH. 160 P.0 X 605 110 800

EQUERRES AV OU AR

Désignation PSA Numéro MABEC PSA

HVH. 32 E.0 X 605 112 100

HVH. 40 E.0 X 605 112 200

HVH. 50 E.0 X 605 112 300

HVH. 63 E.0 X 605 112 400

HVH. 80 E.0 X 605 112 500

HVH. 100 E.0 X 605 112 600

HVH. 125 E.0 X 605 112 700

HVH. 160 E.0 X 605 112 800

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PSA PEUGEOT - CITROËN

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE TIGE MOYENNE ET HAUTE PRESSION GE05-004G 54/54

Décembre 1991 Usage Public

3. HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

• OR : 01/12/1991 - Version de la norme lors de la reprise sous GEODE.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

• 01/10/2001 : Reprise sous GEODE (sans modification technique)

3.2. DOCUMENTS CITES

3.2.1. DOCUMENTS PSA3.2.1.1. NORMES

3.2.1.2. GUIDES

3.2.1.3. AUTRES

3.2.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.3. CONFORME A :