Memo Mécanique

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    4ate es!&n des!)t!&n

    06.03.1998 0.9.0 création du mémo

    1998 à 2012 1 à 16.4.3 modifs non répertoriées, création des principaux onglets.

    28.03.2012 16.4.4

    29.03.2012 16.4.

    30.03.2012 1!.0.0

    04.04.2012 18.0.0 a"out de longlet goupilles c$lindri%ues ainsi %ue celui de goupilles coni%ues

    06.04.2012 18.1.0 mise à "our rugosités & refonte mise en page fic'ier ()*

    06.04.2012 18.1.1 mise à "our calculs de +isserie, a"out de l onglet all iages exoti%ues

    12.04.2012 18.1.2 a"out un taleau con+ersions po et 1000, po fractions et mm & lin+erse

    16.04.2012 18.1.3 a"out dun taleau pas metri%ues -onglet donnees de +isserie

    23.04.2012 18.1.4 a"out donnees rugosite & a"out taleaux e%ui+alences matériaux

    03.0.2012 18.1. donnees +isserie/ a"out taleau taille de +is 5 -extra fine

    1,0,2012 18.1.6 a"out aciers -encore

    1!,0,2012 19.0.0 a"out onglet coures de 7o'ler  

    30.0.2012 19.1.0 a"out logarit'mes dans longlet trigo

    1.06.2012 19.1.1 mises à "our liens internes

    1.06.2012 20.0.0 a"out de longlet tolerances et a"ustements

    10.0!.2012 20.1.0 a"out de données sur les aciers

    24.0!.2012 20.2.0 a"outs et corrections données de +isserie -couples *

    0!.08.2012 20.3.0 creation de longlet con+ersions forces : pressions

    01.10.2012 21.0.0 création de longlet calcul rapide

    03.10.2012 21.1.0 a"out aciers -encore

    sommaire

    a"out traitements de surface & mise en forme. création de longlet notes de+ersions

    correction taleau con+ersion pressions & a"out autre taleau con+ersionpressions depuis ;*

    a"out de longlet rugosité, ainsi %ue longlet procédés de farication-incomplet

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    4ate es!&n des!)t!&n sommaire

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    "lossaire-source/ 5uralliage.com

    #

    #ffina$e %

    #lésa$e %

    #llia$e %

    #luminium (#luminium%

     insi, il entre dans la composition dalliages légers.

    #llon$ement à la rupture (at brea& %

    #nodisation %

    #node %

    #rrachement lamellaire %

    rinell (ureté%

    ron)e (ron)e%

    ;urification de la matte ou dun métal non pur en +ue dotenir un métal pur ou un mélange doté de propriétésdéterminées.

    )alésage consiste en lusinage de la paroi intérieure dune pi) g

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    C

    Cadmium %?étal utilisé notamment dans les alliages pour la protection des métaux.

    Calamine %

    Cathode %

    Chr*socale % lliage de cui+re:étain :Ginc.

    Coeficient de poisson (+oisson's ratio %

    Conductibilité (Conductibilit* %

    Conductivité (Conductivit* %

    Contraction thermi!ue %

    Contraintes (tress %

    Corrosion (Corrosion %

    Corro*a$e (needin$ %

    Courbe de /hler %

     ;ellicule d@ox$des de fer %ui se forme à la surface des arres ou des tDles au cours du laminage à c'aud H doit

    Mtre éliminée -par rossage, salage, grenaillage a+ant la mise en peinture.

    -du grec Aata, en as et 'odos, route / 5lectrode de sortie de courant dans un milieu de conducti+ité différente.)ors dune électrol$se, les pi

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    Cuivre (Copper %

    ilatation %

    uctilité (uctilit* %

    ;ropriété de certains matériaux -essentiellement des métaux de pou+oir Mtre étirés et allongés sans se rompre.

    ureté (0ardness %

    1

    1crouissa$e (Cold 2or&in$ reduction %

    Kpération consistant à modifier localement létat structural dun métal par déformation dans le domaine plasti%ue.

    1ffort (Load % ction exercée sur une pi

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    1mboutissa$e %

    1paulement %*urface plane parall

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    4ileta$e %

    4onte (Cast iron %

    4or$ea$e (4or$in$ %

    4orma$e (4ormin$ %Kpération %ui consiste à donner une forme à un composant drapé -appelé aussi prédrapé.

    4ra$ilité %

    4raisure %)ogement coni%ue destiné, par exemple, à rece+oir une tMte de +is.

    4ritta$e %

    "

    "alvanoplastie %

    0

    0all-0éroult (procédé de %

    0*drol*se (0*drol*sis %>écomposition dun corps par fixation des ions L& et KL: pro+enant de la dissociation de leau.

    5

    5nclusions %

    )es filetages déterminent la compatiilité des +is et des écrous. es éléments étant complémentaires, lexécutiondes filets -en creux ou en relief selon le cas doit Mtre conforme à des normes précises de farication, %ui fixentles caractéristi%ues des différentes parties.

    lasse de matériaux sidérurgi%ues otenus par mélange de fer et de carone, dont la teneur en carone est

    comprise entre 2, C et 6 C.

    Kpération de corro$age destinée à tra+ailler un métal, en général à c'aud, pour lui donner une forme simpleetou améliorer sa %ualité.

    n métal fragile est un métal %ui se rompt au lieu de se déformer. )e +erre, la fonte, le éton et les cérami%ues

    sont dexcellents exemples de matériaux fragiles. ls ne supportent pas les efforts de pliage et se risent lors dunc'oc ou impact.

    )e frittage en p'ase solide consiste à agglomérer des poudres à une température à la%uelle tous les constituantsrestent à létat solide -soit en+. 80 C de la température de fusion du corps le plus fusile, en appli%uantsimultanément une pression ou une c'arge.

    )a gal+anoplastie est utilisée pour lapplication de dépDts %ui peu+ent Mtre / protecteurs -c'romage,gal+anisation, décoratifs -dorure, argenture, nicAelage, ou encore destinés à la reproduction de pi

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    5sotropie (5sotropic - 5sotrop* %

    6

    L

    Lama$e %

    Lamina$e (7ollin$ %

    Limite d' élasticité (1lastic limit %Taleur maximale de la contrainte au:delà de la%uelle le comportement nest plus linéaire et élasti%ue.

    Loi de 0oo&e (0oo&e's la2 %

    8

    8a$nétisme %

    8aillechort %

    8alléabilité %

    Kn distingue les inclusions métalli%ues -gouttes froides et les inclusions non métalli%ues -p'osp'ores, silicates,ox$des, sulfures, laitier, sales, scories, etc.. )es inclusions perturent la structure de lalliage en réduisant sescaractéristi%ues mécani%ues. )eur influence noci+e +arie selon leur taille, leur répartition, leur nature et leurforme.

    *e dit dun matériau dont les caractéristi%ues générales et le comportement sont identi%ues %uelle %ue soit la

    direction spatiale considérée.

    )ogement c$lindri%ue destiné, par exemple à rece+oir une tMte de +is. )es lames ser+ant au lamage et à

    lalésage sont montées perpendiculairement sur des roc'es, les arMtes coupantes étant, selon les cas,perpendiculaires ou parall

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    +hosphatation %

    +lia$e %

    ;lom -)ead /

    +oint de fusion %

    +oin9onna$e %

    +rocédé de roll %

    =

    7

    7ecuit (le %

    )es paliers sont 'oriGontaux ou +erticaux -rarement oli%ues H les premiers ser+ent le plus sou+ent à supporterune c'arge radiale importante, tout en assurant un rDle de utée +is:à:+is des efforts axiaux. )es seconds sedi+isent en colliers -ou oitards, %ui assurent uni%uement un rDle de guidage, et en crapaudines, %ui ser+ent enoutre de utées +is:à:+is des efforts axiaux -les%uels peu+ent Mtre tr

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    7ésilience %

    7ésistance (tren$th %

    7ésistivité %

    7ésistance en traction (Tensile stren$th

    7oc&2ell (ureté (07C ou 07%

    ilicium (ilicon %

    T

    Tantale (Tantale %

    ?étal lanc argenté, de masse +olumi%ue de 16600 Agm3, et %ui fond +ers 2990B et out +ers 42B.

    Ténacité %

    Titane (Titanium %

     >une faOon générale, le recuit tend à 'omogénéiser le matériau et à lui conférer une structure proc'e delé%uilire t'ermod$nami%ue. 5n fonction du résultat +isé, on distingue plusieurs sortes de recuits / le recuit derecristallisation remplace une structure écrouie par de nou+eaux grains, dont la taille est dautant plus faile %uela déformation antérieure était plus grande. 5n prati%ue, les opérations de mise en forme à froid -laminage,tréfilage, emoutissage sont généralement effectuées en plusieurs passes séparées par des recuits derecristallisation intermédiaires. )ors%ue cela est possile -laminage des tDles minces, tréfilage, on c'erc'e àréaliser un recuit continu entre les passes -température éle+ée et courte durée plutDt %uun recuit de longue

    durée sur les oines de tDle ou de fil. 5n effectuant un recuit partiel -ou recuit contrDlé sur un métal écroui, onpeut a"uster les caractéristi%ues mécani%ues -dureté, ductilité en fonction des conditions demploi du produit. )esalliages daluminium sont sou+ent soumis à un recuit de mise en solution -sui+i dune trempe et dun traitementde +ieillissement %ui leur conf

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    Torsion (T2istin$ %

    Traction (Tension, Tensile test %

    Tréfila$e %

    Tun$st:ne (Tun$sten %

    )e tungst

    ?

    ?ic&ers (ureté %

    @

     ;

    A

    Ainc (Ainc %)e Ginc est un métal de masse +olumi%ue !140 Agm3 %ui fond à 420B et out à 90!B.

    Airconium (Airconium %)e Girconium est un métal gris, de masse +olumi%ue 600 Agm3, %ui fond à 180B et out +ers 4380B.

    ?ode de sollicitation mécani%ue dun corps solide déformale dI à un mou+ement autour dun axe pro+o%uant undéplacement angulaire des plans perpendiculaires à ce dernier.

    ?ode de sollicitation mécani%ue dun corps solide déformale dI à un mou+ement rectiligne tendant à allongercelui:ci dans la direction et le sens du mou+ement.

    )e tréfilage, opération continue portant sur des fils de diam

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    "énéralités sur !uel!ues matériaux usuels

    matériau masse volumi!ue

    aciers !.8 110 10 à 14 0.46 210000

    allia$e ood 60:!0

    alpax 2.6 80 20 1.6 !0000 à !000

    aluminium 2.! 60:660 2 2.3! !0000

    ar$ent 10. 960:1040 19 4.18 !4000

    béton 2.6 à 2.8 . . 0.0092 28000

    bron)es 8,8 à 9,3 900 1!,4 à 18,8 0,4 à 0,! 100000 à 120000

    chrome !.19 18! 6 0.91 20000

    cire blanche 68

    cuivre 8.96 1080 16.6 3.98 126000

    dural 2.!9 60 22.6 1.29 !000

    étain ,! à !,31 232 20 0.64 40000

    fer  !.8! 13 12 0.803 200000

    fontes 6,8 à !,8 1100 à 1300 à 1 0,21 à 0,63 100000

    invar  8.131 100 0.8 140000

    laitons 8,3 à 8,9 920 18 à 21 0,84 à 1,21 92000 à 120000

    maillechort 8.!2 1060

    métal arcet 94

    nic&el 8.9 143 13 0.9 220000

    n*lon 1.14 220 ! 0.0029 00

    or  19.3 1100 14.6 3.1! !6000

    platine 21.09 1!68 0.!16 168000

    plomb 11.3 32! 29 0.346 14000

    téflon 2.2 18 0.2 200

    titane 4,42:4,4 1660 8. 0.2 10000 à 112000

    tun$st:ne 19.3 3410 4. 1.!8 420000

    verre 2.6 !00 à 800 8.6 0.012 0000 à 90000

    )ama& 6,6 à 6,! 380 à 410 39.! 1.13

    )inc !.14 420 3 1.1 80000

    sommaire

    température defusion (Bc

    coefficient dedilatation standard

    (.D-Em, pla$eD-FDDde$.c

    conductivitéthermi!ue(2.cm.Bc

    8odule de ;oun$ (

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    ,&édés de %a*!at!&n >és#mé?>ses !/!)ed!a: 5eall!e: mKlle: MBJ?

    D=)e 4es!)t!&n

    e Dnae

    e La!sae

    e *&5ae

    sommaire

    )aenl;ementde mat!;e

    onsiste à otenir la forme finale par arrac'ements de petits morceaux de matie mani

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    e l!mae

    )e limage est l@usinage d@une pi

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    'élet&-é&s!&n $

    ét!nelae $E4M

    )électro:érosion, appelée aussi 5>? -5lectrical >isc'arge ?ac'ining, est un procédé dusinage %ui consiste àenle+er de la mati

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    )eae

    Alésae

    )e perOage est un usinage consistant à faire un trou dans une pi

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    '&(=)ae

    )ox$coupage est un procédé de coupage des métaux, par ox$dation localisée mais continue, à laide dun "etdox$g

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    e 4é)ae Het d'ea#

    )e découpage au "et deau est un procédé de farication %ui utilise un "et deau pour découper la mati

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    onsiste à déformer plasti%uement le matériau "us%uà otention de la forme désirée.

    Estam)ae

    lat!*&n!t!&n $t&al!sat!&n

    procédé %ui consiste à éa+urer et à polir la surface de pi

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    Mat!ae

    Délae réduction de la section dun fil en métal par traction mécani%ue sur une mac'ine à tréfiler.

    E(t#s!&n

    )a forge par matriOage consiste à former par déformation plasti%ue apr

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    am!nae

    L&eae>%a))e

    5a#d?

    ensemle des tec'ni%ues permettant dotenir une pi

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    L!lae

    C!ntae

    Em*t!ssae

    mét'ode de mise en forme des métaux par compression. 5lle consiste à pousser un matériau ductile-é+entuellement rendu ductile par c'auffage à tra+ers une fili

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    L!ttae

    ,l!ae

    E(t#s!&n

    D5em&)l!ae

    procédé de farication de pi

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    )a %#s!&n onsiste à rendre li%uide un matériau afin %uil prenne la forme dun moule.

    Mlae

    ans le cas du t'ermoformage plasti%ue, le matériau utilisé se présente le plus sou+ent sous forme de

    oine, d

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    !etae

    Aa%ae assemlage de matériaux au mo$en dagrafes ou de clous.

    assemlage de pi

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    Lettae

    exemples de +itesses de decoupe à leau/

    assemlage de deux pi

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    &:0.00, =a

    &:0., =a 9pour le sciage,&:0.01, =a 6

    pour la"ustage àla lime

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    &:0.001, =a

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    4ens!tés/$dm3? MINI MAI /$dm3? MINI MAI

    Acacia 0.78 0.82 Coke 0.3 0.5

    Acajou 0.56 0.85 Corail 2.69

    Acier coulé 7.2 7.6   Cormier 0.819

    Acier de cémentation 7.3 7.8 Corps humain mo!enne" 1.07

    Acier #ondu 7.8 7.9 Coton 0.08

    Al$%tre 2.7 Craie 1.25

    Alpa& 2.65 Cristal 3.33

    Aluminium #ondu Al" 2.56 Cui're #ondu Cu" 8.6

    Aluminium laminé 2.67 Cui're #or(é 8.8 8.96

    Alun 1.72   Cui're pur 8.933

    Amiante 0.)69 C!pr*s 0.66

    Anthracite 1.) +iamant 3.52

    Antimoine $alisiti,ue" 6.65 6.72   +uralumin 2.9

    Ardoise 2.7 2.9 -$*ne 1.12 1.18

    Ar(ent au titre de la monnaie 10.) -lektron 1.8 1.83

    Ar(ent #ondu A(" 10.17 10.)7   -ra$le 0.56 0.6)Ar(ent #or(é 10.5 10.6 -tain n" 7.29

    Ar(ile 1.93 /arine 1.03

    Arsenic 5.73   /eldspath 2.5

    Asphalte 1.33 2.11 /er #ondu /e" 7.2

    Aulne 0.)6 0.55 /er #or(é 7.78

    alsa 0.117 0.13) /erroickel 8.)

    éton 2.6 2.8 /onte $lanche 7.) 7.8

    eurre 0.9) /onte (rise 6.7 7.1

    ismuth 9.82   /rne 0.8)

    ora& 1.72 4aac 1.339ouleau 0.62 0.75 4lace 0 :" 0.918

    ri,ue en ar(ile ré#ractaire" 1.) 2.6)5 4lucinium 1.85

    ron;e 8.) 9.2 4raisse 0.92 0.97

    ron;e di*(e =la,ue" 0.016

    Char$on de $ois 0.25 >i*(e a((loméré 0.275

    Charme 0.759 0.9 >i*(e naturel 0.2)

    Ch%tai(ner 0.55 0.7) >ithium 0.53

    Chau& Cu:" 3.15 @aonnerie de $ri,ues 1.87

    Chne $lanc 0.61 @aonnerie de moellon 2.25

    Chne 'ert 0.983 @aonnerie de pierres s*ches 1.)5

    Chrome 5.9 @a(nésium 4" 1.7)

    s&mma!e

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    Co$alt 7.8

    CBur de chne de 60 ans 1.17

    /$dm3? MINI MAI /$dm3? MINI MAI

    @an(an*se @" 7.) 8.01 =orcelaine 2.2 2.5

    @ar$re 2.7 2.8 =otassium 0.865

    @él*;e 0.5) 0.63 =oudre canon 0.8)

    @inium =$2:3" 9.07 uart; 2.65

    @ol!$d*ne +" 8.6 Dhodium 11

    aphte 0.8) Doche

    ickel #ondu i" 8.3 a$le 1.3 1.8

    ickel #or(é 8.9 apin 0.)5

    itrate d

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    50/218

    IQUI4E >/$dm3? MINI MAI IQUI4E >/$dm3? MINI MAI

    -ssence de pétrole 0.68 0.71 -au saturée 7.122

    uile de machine 0.825 0.88) /réon C Cl2 /2 " 13.058

    -au de 'ie 0.92 0.9) 4l!cérine 1.257

    @ercure 13.529 13.596 uile d

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    51/218

    A;ote 0.972 :&!(*ne 1.1056

    io&!de d

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    52/218

    >nités lé$ales

    "randeur >nités lé$ales .5 (53 #utres unités et conversions m#lt!)l!ate#s

    >istance m -m

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    53/218

    5ndices de prix ( à titre indicatif de métaux usinés G traités (le cas échéant

    2 800 16.00 12.60 23.20

    G160cd+12 tr re+ ni ioni%ue -aisi>2 11!0 23.40 183.69 33.93G3cn18 '$pertrempe -aisi 631 20 .00 39.2 !.2

    #luminiums

     100 -)99, 200 4.00 10.80 .80 u4 201! 29 .90 1.93 8.6 !0! 3 !.10 19.1! 10.30ortal 490 9.80 26.46 14.21

     lplan siplan 690 13.80 3!.26 20.01

    #llia$es de cuivre

    ronGe dalu ul10ie !0 11.40 102.60 16.3u*n10;10 39 !.90 !1.10 11.46

    u*n!;!n4 330 6.60 9.40 9.!u*n8; 42 8.0 !6.0 12.33un2l?n4e3 0 11.00 99.00 1.9un39;3 340 6.80 61.20 9.86un40;2 340 6.80 61.20 9.86

    Titanes

    Xil6T4 -rond 3000 60.00 2!0.00 8!.00Xil6T4 -XDle 600 112.00 04.00 162.40

    som

    indice au $(O

    indice au dmP(O

    indice au$ (Qcan

    inddmP

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    54/218

    formats de dessin

    # 9 x 864 22x34 * 5 5 864 x 1118 34x44 * 6 !11,2 x 1016 28x40

    53 la largeur égale la longueur x racine de 2

    nom taille (mm 4 210x29! 3 29!x420 Conversions en GE

     2 420x94 1 116 1 94x841 2 18 0 841x1189 3 316

    4 14 166 38

    échelles en dou)i:mes ! !161/1 12/12 8 123/4 9/12 9 9162/3 8/12 10 81/2 6/12 11 11161/4 3/12 12 341/8 1 12/12 13 1316

    1/12 1/12 14 !81/16 34/12 1 1161/24 12/12 16 1

    +rojections normalisées%

    sommaire

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    55/218

    pouces G milliemes de po G mm G vis é!uivalentes (approx

    +o GDDD po 8m ?is e!uiv. po GDDD mm vis e!

    132 31.2 0.!93! -approx. 1!32 31.2 13.493!

    116 62. 1.8! 916 62. 14.28!

    332 93.! 2.3812 1932 93.! 1.0812

    18 12 3.1! 8P nBE PF - ID 8 62 1.8! 8

    32 16.2 3.968! 8I nB PF - PE 2132 66.2 16.668!

    316 18!. 4.!62 1116 68!. 1!.462

    !32 218.! .62 8JnBD FI - PF

    2332 !18.! 18.262 20 6.3 8E GI FD - F j !0 19.0 8F

    932 281.2 !.143! 232 !81.2 19.843!

    16 312. !.93! 8 JGE - FI 1316 812. 20.63!

    1132 343.! 8.!312 .. 2!32 843.! 21.4312

    38 3! 9.2 8D PG E - FI !8 8! 22.22

    1332 406.2 10.318! 2932 906.2 23.018!

    !16 43!. 11.112 116 93!. 23.812

    132 468.! 11.9062 3132 968.! 24.6062

    k 00 12.! 8F GF P - FD 1 1000 2.4 8F

    GDDD po GDD mm GDDD po GDD mm GDD mm GDDD po GDD1 2.4 300 !62 1 0.39 40

    2 .08 30 889 2 0.!9 4

    3 !.62 400 1016 3 1.18 0

    4 10.16 40 1143 4 1.!

    12.! 00 12!0 1.9! 60

    6 1.24 0 139! 6 2.36 6

    ! 1!.!8 600 124 ! 2.!6 !0

    8 20.32 60 161 8 3.1 !

    9 22.86 !00 1!!8 9 3.4 80

    10 2.4 !0 190 10 3.94 8

    0 12! 800 2032 1 .91 90

    100 24 80 219 20 !.8! 910 381 900 2286 2 9.84 10

    200 08 90 2413 30 11.81

    20 63 1000 240 3 13.!8

    con+ert(press onsommation essence +é'icules

    pieds .00  pieds + pouces = Total en

    pouces 8.00 pieds pouc

    en pouces 68.00 ?ial 18.00 10

    en mm 1!2!.20 W)100 1.69

    imperiales (>

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    56/218

    pieds G m:tres

    pieds m:tres pieds m:tres pieds m:tres pieds m:tres pieds m:tres

    1 0.30 31 9.4 61 18.9 91 2!.!4 121 36.88

    2 0.61 32 9.! 62 18.90 92 28.04 122 3!.19

    3 0.91 33 10.06 63 19.20 93 28.3 123 3!.49

    4 1.22 34 10.36 64 19.1 94 28.6 124 3!.80

    1.2 3 10.6! 6 19.81 9 28.96 12 38.10

    6 1.83 36 10.9! 66 20.12 96 29.26 126 38.40

    ! 2.13 3! 11.28 6! 20.42 9! 29.! 12! 38.!1

    8 2.44 38 11.8 68 20.!3 98 29.8! 128 39.01

    9 2.!4 39 11.89 69 21.03 99 30.18 129 39.32

    10 3.0 40 12.19 !0 21.34 100 30.48 130 39.62

    11 3.3 41 12.0 !1 21.64 101 30.!8 131 39.93

    12 3.66 42 12.80 !2 21.9 102 31.09 132 40.23

    13 3.96 43 13.11 !3 22.2 103 31.39 133 40.4

    14 4.2! 44 13.41 !4 22.6 104 31.!0 134 40.84

    1 4.! 4 13.!2 ! 22.86 10 32.00 13 41.1

    16 4.88 46 14.02 !6 23.16 106 32.31 136 41.4

    1! .18 4! 14.33 !! 23.4! 10! 32.61 13! 41.!6

    18 .49 48 14.63 !8 23.!! 108 32.92 138 42.06

    19 .!9 49 14.94 !9 24.08 109 33.22 139 42.3!

    20 6.10 0 1.24 80 24.38 110 33.3 140 42.6!

    21 6.40 1 1.4 81 24.69 111 33.83 141 42.98

    22 6.!1 2 1.8 82 24.99 112 34.14 142 43.28

    23 !.01 3 16.1 83 2.30 113 34.44 143 43.9

    24 !.32 4 16.46 84 2.60 114 34.! 144 43.89

    2 !.62 16.!6 8 2.91 11 3.0 14 44.20

    26 !.92 6 1!.0! 86 26.21 116 3.36 146 44.02! 8.23 ! 1!.3! 8! 26.2 11! 3.66 14! 44.81

    28 8.3 8 1!.68 88 26.82 118 3.9! 148 4.11

    29 8.84 9 1!.98 89 2!.13 119 36.2! 149 4.42

    30 9.14 60 18.29 90 2!.43 120 36.8 10 4.!2

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    57/218

    BCN B4 températuresBC B4 BC B4 BC B4 BC B4 BC B4:20 :4.00 14 293.00 310 90.00 4! 88!.00 !80 1436.00

    :1 .00 10 302.00 31 99.00 480 896.00 !90 144.00

    :10 14.00 1 311.00 320 608.00 48 90.00 800 14!2.00

    : 23.00 160 320.00 32 61!.00 490 914.00 810 1490.00

    0 32.00 16 329.00 330 626.00 49 923.00 820 108.00

    41.00 1!0 338.00 33 63.00 00 932.00 830 126.00

    10 0.00 1! 34!.00 340 644.00 10 90.00 840 144.00

    1 9.00 180 36.00 34 63.00 20 968.00 80 162.00

    20 68.00 18 36.00 30 662.00 30 986.00 860 180.00

    2 !!.00 190 3!4.00 3 6!1.00 40 1004.00 8!0 198.00

    30 86.00 19 383.00 360 680.00 0 1022.00 880 1616.00

    3 9.00 200 392.00 36 689.00 60 1040.00 890 1634.00

    40 104.00 20 401.00 3!0 698.00 !0 108.00 900 162.00

    4 113.00 210 410.00 3! !0!.00 80 10!6.00 910 16!0.00

    0 122.00 21 419.00 380 !16.00 90 1094.00 920 1688.00

    131.00 220 428.00 38 !2.00 600 1112.00 930 1!06.00

    60 140.00 22 43!.00 390 !34.00 610 1130.00 940 1!24.00

    6 149.00 230 446.00 39 !43.00 620 1148.00 90 1!42.00

    !0 18.00 23 4.00 400 !2.00 630 1166.00 960 1!60.00

    ! 16!.00 240 464.00 40 !61.00 640 1184.00 9!0 1!!8.00

    80 1!6.00 24 4!3.00 410 !!0.00 60 1202.00 980 1!96.00

    8 18.00 20 482.00 41 !!9.00 660 1220.00 990 1814.00

    90 194.00 2 491.00 420 !88.00 6!0 1238.00 1000 1832.00

    9 203.00 260 00.00 42 !9!.00 680 126.00 1010 180.00

    100 212.00 26 09.00 430 806.00 690 12!4.00 1020 1868.00

    10 221.00 2!0 18.00 43 81.00 !00 1292.00 1030 1886.00

    110 230.00 2! 2!.00 440 824.00 !10 1310.00 1040 1904.00

    11 239.00 280 36.00 44 833.00 !20 1328.00 100 1922.00

    120 248.00 28 4.00 40 842.00 !30 1346.00 1060 1940.00

    12 2!.00 290 4.00 4 81.00 !40 1364.00 10!0 198.00130 266.00 29 63.00 460 860.00 !0 1382.00 1080 19!6.00

    13 2!.00 300 !2.00 46 869.00 !60 1400.00 1090 1994.00

    140 284.00 30 81.00 4!0 8!8.00 !!0 1418.00 1100 2012.00

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    58/218

    seiGi

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    59/218

    GDDDR fractions mm

    1.0 2.400 164 0.0162 0.39688

    2.0 .0800 132 0.03120 0.!93!

    3.0 !.6200 364 0.0468! 1.19063

    .0 12.!000 GE D.DEFJDD .JMJD

    10.0 2.4000 332 0.093!0 2.3812

    12. 31.!00 G D.FJDDD P.MJDD

    1.0 38.1000 32 0.1620 3.968!

    1!. 44.400 PGE 0.18!00 4.!620

    20.0 0.8000 !32 0.218!0 .62

    2.0 63.000 GI D.FJDDDD E.PJDDD

    30.0 !6.2000 932 0.28120 !.143!

    3.0 88.9000 JGE D.PFJDD M.KPMJD

    40.0 101.6000 1132 0.343!0 8.!312

    4.0 114.3000 PG D.PMJDDD K.JFJDD

    0.0 12!.0000 1332 0.40620 10.318!

    .0 139.!000 MGE D.IPMJDD .FJD

    60.0 12.4000 132 0.468!0 11.9062

    6.0 16.1000 GF D.JDDDDD F.MDDDD

    !0.0 1!!.8000 1!32 0.3120 13.493!

    !.0 190.000 KGE D.JEFJDD I.FMJD

    80.0 203.2000 1932 0.93!0 1.0812

    8.0 21.9000 JG D.EFJDDD J.MJDD

    90.0 228.6000 2132 0.6620 16.668!

    9.0 241.3000 GE D.EMJDD M.IEFJD

    100.0 24.0000 2332 0.!18!0 18.262

    200.0 08.0000 PGI D.MJDDDD K.DJDDD

    20.0 63.0000 232 0.!8120 19.843!

    300.0 !62.0000 PGE D.FJDD FD.EPMJD

    400.0 1016.0000 2!32 0.843!0 21.4312

    00.0 12!0.0000 MG D.MJDDD FF.FFJDD

    600.0 124.0000 2932 0.90620 23.018!

    !00.0 1!!8.0000 JGE D.KPMJDD FP.FJD

    !0.0 190.0000 3132 0.968!0 24.6062

    800.0 2032.0000 .DDDDDD FJ.IDDDD

    900.0 2286.0000

    1000.0 240.0000

    GDD demm

    pouces etGDDDR

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    60/218

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    61/218

    pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces0.1 1 2.40 9.1 109 2!68.60 18.1 21! 11.80 2!.1 32 820.2 2 0.80 9.2 110 2!94.00 18.2 218 3!.20 2!.2 326 820.3 3 !6.20 9.3 111 2819.40 18.3 219 62.60 2!.3 32! 830.4 4 101.60 9.4 112 2844.80 18.4 220 88.00 2!.4 328 830. 12!.00 9. 113 28!0.20 18. 221 613.40 2!. 329 830.6 6 12.40 9.6 114 289.60 18.6 222 638.80 2!.6 330 830.! ! 1!!.80 9.! 11 2921.00 18.! 223 664.20 2!.! 331 840.8 8 203.20 9.8 116 2946.40 18.8 224 689.60 2!.8 332 840.9 9 228.60 9.9 11! 29!1.80 18.9 22 !1.00 2!.9 333 84

    0.10. 10 24.00 9.10. 118 299!.20 18.10 226 !40.40 2!.10 334 84

    0.11. 11 2!9.40 9.11. 119 3022.60 18.11 22! !6.80 2!.11 33 81 12 304.80 10.0 120 3048.00 19 228 !91.20 28 336 8

    1.1 13 330.20 10.1 121 30!3.40 19.1 229 816.60 28.1 33! 81.2 14 3.60 10.2 122 3098.80 19.2 230 842.00 28.2 338 81.3 1 381.00 10.3 123 3124.20 19.3 231 86!.40 28.3 339 861.4 16 406.40 10.4 124 3149.60 19.4 232 892.80 28.4 340 861. 1! 431.80 10. 12 31!.00 19. 233 918.20 19. 341 861.6 18 4!.20 10.6 126 3200.40 19.6 234 943.60 28. 342 861.! 19 482.60 10.! 12! 322.80 19.! 23 969.00 28.6 343 8!1.8 20 08.00 10.8 128 321.20 19.8 236 994.40 19.6 344 8!1.9 21 33.40 10.9 129 32!6.60 19.9 23! 6019.80 28.! 34 8!

    1.10. 22 8.80 10.10. 130 3302.00 19.10 238 604.20 28.10 346 8!1.11. 23 84.20 10.11. 131 332!.40 19.11 239 60!0.60 28.11 34! 88

    2 24 609.60 11.0 132 332.80 20 240 6096.00 29 348 88

    2.1 2 63.00 11.1 133 33!8.20 20.1 241 6121.40 29.1 349 882.2 26 660.40 11.2 134 3403.60 20.2 242 6146.80 29.2 30 882.3 2! 68.80 11.3 13 3429.00 20.3 243 61!2.20 29.3 31 892.4 28 !11.20 11.4 136 344.40 20.4 244 619!.60 29.4 32 892. 29 !36.60 11. 13! 34!9.80 20. 24 6223.00 29. 33 892.6 30 !62.00 11.6 138 30.20 20.6 246 6248.40 29.6 34 892.! 31 !8!.40 11.! 139 330.60 20.! 24! 62!3.80 29.! 3 902.8 32 812.80 11.8 140 36.00 20.8 248 6299.20 29.8 36 902.9 33 838.20 11.9 141 381.40 20.9 249 6324.60 29.9 3! 90

    2.10. 34 863.60 11.10. 142 3606.80 20.10 20 630.00 29.10 38 902.11. 3 889.00 11.11. 143 3632.20 20.11 21 63!.40 29.11 39 91

    3 36 914.40 12.0 144 36!.60 21 22 6400.80 30 360 91

    pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces3.1 3! 939.80 12.1 14 3683.00 21.1 23 6426.20 30.1 361 913.2 38 96.20 12.2 146 3!08.40 21.2 24 641.60 30.2 362 91

    3.3 39 990.60 12.3 14! 3!33.80 21.3 2 64!!.00 30.3 363 923.4 40 1016.00 12.4 148 3!9.20 21.4 26 602.40 30.4 364 923. 41 1041.40 12. 149 3!84.60 21. 2! 62!.80 30. 36 923.6 42 1066.80 12.6 10 3810.00 21.6 28 63.20 30.6 366 923.! 43 1092.20 12.! 11 383.40 21.! 29 6!8.60 30.! 36! 933.8 44 111!.60 12.8 12 3860.80 21.8 260 6604.00 30.8 368 933.9 4 1143.00 12.9 13 3886.20 21.9 261 6629.40 30.9 369 93

    3.10. 46 1168.40 12.10. 14 3911.60 21.10 262 664.80 30.10 3!0 933.11. 4! 1193.80 12.11. 1 393!.00 21.11 263 6680.20 30.11 3!1 94

    4.0 48 1219.20 13.0 16 3962.40 22 264 6!0.60 31 3!2 944.1 49 1244.60 13.1 1! 398!.80 22.1 26 6!31.00 31.1 3!3 944.2 0 12!0.00 13.2 18 4013.20 22.2 266 6!6.40 31.2 3!4 944.3 1 129.40 13.3 19 4038.60 22.3 26! 6!81.80 31.3 3! 94.4 2 1320.80 13.4 160 4064.00 22.4 268 680!.20 31.4 3!6 9

    4. 3 1346.20 13. 161 4089.40 22. 269 6832.60 31. 3!! 94.6 4 13!1.60 13.6 162 4114.80 22.6 2!0 688.00 31.6 3!8 964.! 139!.00 13.! 163 4140.20 22.! 2!1 6883.40 31.! 3!9 964.8 6 1422.40 13.8 164 416.60 22.8 2!2 6908.80 31.8 380 964.9 ! 144!.80 13.9 16 4191.00 22.9 2!3 6934.20 31.9 381 96

    4.10. 8 14!3.20 13.10. 166 4216.40 22.10 2!4 699.60 31.10 382 9!4.11. 9 1498.60 13.11. 16! 4241.80 22.11 2! 698.00 31.11 383 9!

    .0 60 124.00 14.0 168 426!.20 23 2!6 !010.40 32 384 9!.1 61 149.40 14.1 169 4292.60 23.1 2!! !03.80 32.1 38 9!.2 62 1!4.80 14.2 1!0 4318.00 23.2 2!8 !061.20 32.2 386 98.3 63 1600.20 14.3 1!1 4343.40 23.3 2!9 !086.60 32.3 38! 98.4 64 162.60 14.4 1!2 4368.80 23.4 280 !112.00 32.4 388 98. 6 161.00 14. 1!3 4394.20 23. 281 !13!.40 32. 389 98.6 66 16!6.40 14.6 1!4 4419.60 23.6 282 !162.80 32.6 390 99.! 6! 1!01.80 14.! 1! 444.00 23.! 283 !188.20 32.! 391 99

    .8 68 1!2!.20 14.8 1!6 44!0.40 23.8 284 !213.60 32.8 392 99.9 69 1!2.60 14.9 1!! 449.80 23.9 28 !239.00 32.9 393 99

    .10. !0 1!!8.00 14.10. 1!8 421.20 23.10 286 !264.40 32.10 394 10.11. !1 1803.40 14.11. 1!9 446.60 23.11 28! !289.80 32.11 39 106.0 !2 1828.80 1.0 180 4!2.00 24 288 !31.20 33 396 10

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    62/218

    %ui+alences des unités de dureté

    -source/ muller

    Dureté Brinell Dureté Rockwell

    HRA HRB HRC

    255 36.98   80 76

    270 39.16   85 80.75 41

    285 41.34   90 85.5 48

    305 44.24   95 90.25 52

    320 46.41   100 95 56.2

    335 48.59   105 99.75

    350 50.76   110 104.5 62.3

    370 53.66   115 109.25

    385 55.84   120 114 66.7

    400 58.02   125 118.75

    415 60.19   130 123.5 71.2

    430 62.37   135 128.25

    450 65.27   140 133 75465 67.44   145 137.75

    480 69.62   150 142.5 78.7

    495 71.79   155 147.25

    510 73.97   160 152 81.7

    530 76.87   165 156.75

    545 79.05   170 161.5 85

    560 81.22   175 166.25

    575 83.40   180 171 87.1

    595 86.30   185 175.75

    610 88.47   190 180.5 89.5

    625 90.65   195 185.25640 92.82   200 190 91.5

    660 95.72   205 194.75 92.5

    675 97.90   210 199.5 93.5

    690 100.08   215 204.25 94

    705 102.25   220 209 95

    720 104.43   225 213.75 96

    740 107.33   230 218.5 96.7

    755 109.50   235 223.25

    770 111.68   240 228 60.7 98.1 20.3

    785 113.85   245 232.75 61.2 21.3

    800 116.03   250 237.5 61.6 99.5 22.2

    820 118.93   255 242.25 62 23.1

    835 121.11   260 247 62.4 101 24

    850 123.28   265 251.75 62.7 24.8

    865 125.46   270 256.5 63.1 102 25.6

    880 127.63   275 261.25 63.5 26.4

    900 130.53   280 266 63.8 104 27.1

    915 132.71   285 270.75 64.2 27.8

    930 134.89   290 275.5 64.5 105 28.5

    950 137.79   295 280.25 64.8 29.2

    sommaire

    Résistnce ! ltrction "#$$%

    Résistnce ! ltrction &'(

    Dureté)ickers

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    63/218

    Dureté Brinell Dureté Rockwell

    HRA HRB HRC

    Résistnce ! ltrction "#$$%

    Résistnce ! ltrction &'(

    Dureté)ickers

    965 139.96   300 285 65.2 29.8

    995 144.31   310 294.5 65.8 31

    1030 149.39   320 304 66.4 32.2

    1060 153.74   330 313.5 67 33.3

    1095 158.82   340 323 67.6 34.3

    Dureté Brinell Dureté Rockwell

    HRA HRB HRC

    1125 163.17   350 332.5 68.1 35.3

    1155 167.52   360 342 68.7 36.3

    1190 172.59   370 351.5 69.2 37.3

    1220 176.95   380 361 69.8 38.8

    1255 182.02   390 370.5 70.3 39.8

    1290 187.10   400 380 70.8 40.8

    1320 191.45   410 389.5 71.4 41.8

    1350 195.80   420 399 71.8 42.71385 200.88   430 408.5 72.3 43.6

    1420 205.95   440 418 72.8 44.5

    1455 211.03   450 427.5 73.3 45.3

    1485 215.38   460 437 73.6 46.1

    1520 220.46   470 446.5 74.1 46.9

    1555 225.53   480 456 74.5 47.7

    1595 231.34   490 465.5 74.9 48.4

    1630 236.41   500 475 75.3 49.1

    1665 241.49   510 484.5 75.7 49.8

    1700 246.56   520 494 76.1 50.5

    1740 252.37   530 503.5 76.4 51.1

    1775 257.44   540 513 76.7 51.7

    1810 262.52   550 522.5 77 52.3

    1845 267.59   560 532 77.4 53

    1880 272.67   570 541.5 77.8 53.6

    1920 278.47   580 551 78 54.1

    1955 283.55   590 560.5 78.4 54.7

    1995 289.35   600 570 78.6 55.2

    2030 294.43   610 579.5 78.9 55.7

    2070 300.23   620 589 79.2 56.3

    2105 305.30   630 598.5 79.5 56.8

    2145 311.11   640 608 79.8 57.3

    2180 316.18   650 617.5 80 57.8

    2215 321.26   660 627 80.3 58.3

    2250 326.33   670 636.5 80.6 58.8

    2285 331.41   680 646 80.8 59.2

    2320 336.49   690 655.5 81.1 59.7

    2355 341.56   700 665 81.3 60.1

    2390 346.64   720 684 81.8 61

    2425 351.72   740 703 82.2 61.8

    Résistnce ! ltrction "#$$%

    Résistnce ! ltrction &'(

    Dureté)ickers

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    64/218

    Dureté Brinell Dureté Rockwell

    HRA HRB HRC

    Résistnce ! ltrction "#$$%

    Résistnce ! ltrction &'(

    Dureté)ickers

    2460 356.79   760 722 82.6 62.5

    2495 361.87   780 741 83 63.3

    2530 366.95   800 760 83.4 64

    2565 372.02   820 83.8 64.7

    2600 377.10   840 84.1 65.3

    2635 382.17   860 84.4 65.9

    2670 387.25   880 84.7 66.4

    2705 392.33   900 85 67

    2740 397.40   920 85.3 67.5

    2775 402.48   940 85.6 68

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    65/218

    *ensile Brinell Rockwell Rockwell Rockwell

     +ksi, A B C

    : !4 84.1 : 6.3

    : !12 : : :

    : 682 82.2 : 61.!

    : 63 81.2 : 60

    : 62! 80. : 8.!

    : 601 !9.8 : !.3

    : !8 !9.1 : 6

    298 !8.4 : 4.!

    288 34 !!.8 : 3.

    2!4 14 !6.9 : 2.1

    264 49 !6.3 : 1

    22 4!! !.6 : 49.6

    242 461 !4.9 : 48.230 444 !4.2 : 4!.1

    219 429 !3.4 : 4.!

    212 41 !2.8 : 44.

    202 401 !2 : 43.1

    193 388 !1.4 : 41.8

    184 3! !0.6 : 40.4

    1!! 363 !0 : 39.1

    1!0 32 69.3 : 3!.9

    163 341 68.! : 36.6

    18 331 68.1 : 3.

    12 321 !6. : 34.314! 311 66.9 : 33.1

    143 302 66.3 : 32.1

    139 293 6.! : 30.9

    13 28 6.3 : 29.9

    131 2!! 64.6 : 28.8

    128 269 64.1 : 2!.6

    12 262 63.6 : 26.6

    121 2 63 : 2.4

    118 248 62. : 24.2

    114 241 61.8 100 22.8

    111 23 61.4 99 21.!

    109 229 60.8 98.2 20.

    104 223 : 9!.3 :

    103 21! : 96.4 :

    100 212 : 9. :

    99 20! : 94.6 :

    9! 201 : 93.8 :

    94 19! : 92.8 :

    92 192 : 91.9 :

    90 18! : 90.! :

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    66/218

    *ensile Brinell Rockwell Rockwell Rockwell

     +ksi, A B C

    89 183 : 90 :

    88 1!9 : 89 :

    86 1!4 : 8!.8 :

    84 1!0 : 86.8 :

    83 16! : 86 :

    *ensile Brinell Rockwell Rockwell Rockwell

     +ksi, A B C

    82 163 : 8 :

    80 16 : 82.9 :

    : 149 : 80.8 :

    : 143 : !8.! :

    : 13! : !6.4 :

    : 131 : !4 :

    : 126 : !2 :

    : 121 : 69.8 :: 116 : 6!.6 :

    : 111 : 6.! :

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    67/218

    *ensile Brinell Rockwell Rockwell Rockwell

     +ksi, A B C

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    68/218

    heet 8etal Thic&ness "au$es

    "au$e ($a

    3 0.2391 6.0!314 0.2294 .826!6 0.

    4 0.2242 .69468 0.2043 .18922 0.2 0.2092 .31368 0.1819 4.62026 0.2

    6 0.1943 4.9322 0.162 4.1148 0.2

    ! 0.1!93 4.422 0.1443 3.6622 0.1

    8 0.1644 4.1!!6 0.128 3.2639 0.1

    9 0.149 3.!9!3 0.132 3.89128 0.1144 2.90!6 0.1

    10 0.134 3.4163 0.1382 3.1028 0.1019 2.8826 0.1

    11 0.1196 3.03!84 0.1233 3.13182 0.090! 2.303!8 0.

    12 0.1046 2.6684 0.1084 2.!336 0.0808 2.0232 0.1

    13 0.089! 2.2!838 0.0934 2.3!236 0.0!2 1.8288 0.0

    14 0.0!4! 1.89!38 0.0!8 1.9939 0.0641 1.62814 0.0

    1 0.06!3 1.!0942 0.0!1 1.8034 0.0!1 1.4034 0.0

    16 0.098 1.1892 0.063 1.6129 0.008 1.29032 0.0

    1! 0.038 1.3662 0.0! 1.460 0.043 1.1062 0.018 0.04!8 1.21412 0.016 1.31064 0.0403 1.02362 0.

    19 0.0418 1.061!2 0.046 1.1824 0.039 0.91186 0.0

    20 0.039 0.91186 0.0396 1.0084 0.032 0.8128 0.0

    21 0.0329 0.8366 0.0366 0.92964 0.028 0.!239 0.0

    22 0.0299 0.!946 0.0336 0.8344 0.023 0.64262 0.0

    23 0.0269 0.68326 0.0306 0.!!!24 0.0226 0.!404 0.0

    24 0.0239 0.60!06 0.02!6 0.!0104 0.0201 0.104 0.0

    2 0.0209 0.3086 0.024! 0.62!38 0.01!9 0.4466 0.0

    26 0.01!9 0.4466 0.021! 0.118 0.019 0.40386 0.0

    2! 0.0164 0.4166 0.0202 0.1308 0.0142 0.36068 0.0

    28 0.0149 0.3!846 0.018! 0.4!498 0.0126 0.32004 0.0

    29 0.013 0.3429 0.01!2 0.43688 0.0113 0.28!02 0.0

    30 0.012 0.3048 0.01! 0.398!8 0.01 0.24 0.0

    31 0.010 0.266! 0.0142 0.36068 0.0089 0.22606 0.0

    32 0.009! 0.24638 0.0134 0.34036 0.008 0.2032 0.0

    33 0.009 0.2286 0.00!1 0.18034 0.0

    34 0.0082 0.20828 0.0063 0.16002 0.0

    3 0.00! 0.190 0.006 0.14224 0.0

    36 0.006! 0.1!018 0.0

    3! 0.0064 0.1626

    38 0.006 0.124

    tandardteel (inches

    tandardteel

    (milim:tres

    "alvani)ed teel(inches

    "alvani)ed teel(milim:tres

    #luminum(inches

    #luminum(milim:tres tainles

    (inches

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    69/218

    #C517 1!uivalencesALNO I4 34r?os4 413

    #C517 5 RAAPP" Q2Cri189 1.)307 30) >30) > Q2Cri1911 1.)306 30) >30)Cu RAAPP" Q3CriCu1892 1.)567 30)Cu316 RAAPP" Q5Cri@o17122 1.))01 316316> RAAPP" Q2Cri@o17122 1.))0) 316>321 1.)5)1 321)20 RAAPP" Q))Cr1) 1.)03)/ )20)20/ Q22Cr@ou131 )20/

    631 G8CA177 1.)568 63190) > 90) >2205 31803" G3C+220503 1.))6217) = RAA-" Q5CriCu$16) 1.)5)2 17) =2507 32750" 1.))10

    Q32Cri12   1.)003 403Q32CrEi12   1.)512 409

    sommaire

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    70/218

    ACIE< A OUDI< 1!uivalencesALNO I

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    71/218

    normalisation des aciers selon C# "ID.F limites élasti!

    t*pe caracteristi!ues $énérales 5 8

    " 33, 0, 60 230,

    T

    7 0

    # 0.6 3

    = 100

    acier de construction général,%ui rencontre des exigences minima de résistance, maisnonrecommandé pour un ser+ice en asse température. ;rincipalement conOu pour les

    applications ri+ées ou oulonnées. Xoutefois, peut Mtre soudé en conditions datelier contrDléesa+ec soin, mais nest pasconseillé sur c'antiers ou le contrDle peut Mtre difficile à effectuer.

    aciers soudales pour la construction en général, disponiles en six grades de résistance, cesaciers sont largement emplo$és pour la construction es ponte et autres structures lourdement

    c'argées. )e grade 44F est recommandé pour la construction normale de atimentlors%ue lesprocédures de soudure sur les c'antiers ou en atelier sont emplo$ées. ls ne sont pas

    recommandés spécifi%uement pour les applications à asse température.

    33,38,44,0,60,!0

    233040

    aciers soudales à asse température. cir de c'arpente soudale et de %ualité supérieurea+ec une composition c'imi%ue %ui le rendcon+enale pour des applications à asse

    température. l posses aciers de premi

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

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  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    73/218

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    74/218

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    75/218

    1!uivalences des matériaux cuivreux

    bron)es

    europe numeri,ue /rance usa ($ Allema(n

    iso - europe" / R +P produits corro!és

    Cun) CH)50M C51100 =101 Cun) Cun)= Cun)=

    Cun5 CH)51M C51000 =102 Cun6 CH)52k C51900 =103 Cun6 Cun6= Cun6= Cun8 CH)53k C52100 =10) Cun8 Cun8= CH)59M Cun8= C52180 Cun9= Cun9=

    Cun3Gn9 CH)5)k Cun3Gn9 Cun5Gn) Cun5Gn) Cun)=$2= CH)55k C53200

    Cun)=$)Gn) CH)56k Cun)Gn)=$) C5))00 Cun)Ee1= CH)57k Cun5=$1 CH)58M C53)00 Cun8=$= CH)60M

    +roduits coulés ou moulés

    Cun8 Cun8 Cun9= Cun9= Cun10 CC)80M CE1 4Cun10 Cun11= CC)81k =1

    Cun11=$2 CC)82M C92700 4Cun12=$ Cun12 CC)83M Cun12 =2 4Cun12 Cun12= Cun12=

    Cun12i2 CC)8)M C91700 CE2 4Cun12i Cun1) Cun1)

    Cun3Gn8=$5 CC)90M C83800 >41 Cun3Gn9=$7 Cun3Gn9=$7 Cun5Gn5=$5 CC)91M Cun5=$5Gn5 C83600 >42 4Cun5Gn=$

    Cun7Gn2=$2 CC)92M >4) 4Cun7Gn=$ Cun7Gn)=$6 Cun7=$6Gn) Cun7Gn)=$7 CC)93M C93200 Cun6Gn)=$2 CC)98M

    Cun5=$9 CC)9)M C93500 >)

    sommaire

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    76/218

    Cun10=$10 CC)95M Cun10=$10 C93700 >2 4Cu=$10n Cun7=$15 CC)96M C93800 >1 4Cu=$15n Cun5=$20 CC)97M Cu=$20n5 C9)300 >5

    laitonseurope numeri,ue /rance usa ($ Allema(

    iso - europe" / R +P

    +roduits corro*és

    #llia$es de cuivres-)inc binaires

    CuGn5 CH500> CuGn5 C21000 CG125 CuGn5 CuGn10 CH501> CuGn10C22000 CG101 CuGn10 2.023CuGn15 CH502> CuGn15 C23000 CG102 CuGn15 CuGn20 CH503> CuGn20 C2)000 CG103 CuGn20 CuGn28 CH50)> C25600 CuGn28 CuGn30 CH505> CuGn30 C26000 CG106 CuGn30 CuGn33 CH506> CuGn33 C26800 CuGn33 CuGn36 CH507> CuGn36 C27200 CG107 CuGn36 CuGn37 CH508> CuGn37 C27)00 CG108 CuGn37 CuGn)0 CH509> CuGn)0 C28000 CG109 CuGn)0

    #llia$es cuivre-)inc-plomb

    CuGn35=$1 CH600 C3)000 CG118 CuGn35=$2 CH601 CuGn35=$2 C3)200 CG119

    CuGn36=$2As CH602 CG132 CuGn36=$3 CH603 CuGn36=$3 C36000 CG12) CuGn36=$3

    CuGn37=$0J5 CH60) C33500 CuGn37=$1 CH605 C35000 CuGn37=$2 CH606 C35300 CG121K119 CuGn38=$1 CH607 C35000 CuGn38=$2 CH608 C37700 CG128 CuGn38=$) CH609 CG121=$)

    CuGn39=$0J5 CH610 C36500 CG123K137 CuGn39=$1 CH611 C37100 CG129 CuGn39=$2 CH612 CuGn39=$2 C37700 CG12

    CuGn39=$2n CH613 C)8500

    CuGn39=$3 CH61) C38500 CG121=$3 CuGn39=$3 CuGn39=$3n CH615 CuGn)0=$1Al CH616 CuGn)0=$2 CH617 C38010 CG122 CuGn)0=$2

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    77/218

    CuGn)0=$3 CuGn)0=$3 CuGn)0=$2Al CH618 C38000 CuGn)0=$2n CH619 CuGn)1=$1Al CH620 CuGn)2=$Al CH621 CuGn)3=$1Al CH622 C38000 CuGn)3=$2 CH623 CG130

    CuGn)3=$2Al CH62) CG130 #llia$es cuivre-)inc complexes

    CuGn13Al1i1i1 CH700D 0 CuGn19n CH701D C)3500

    CuGn20Al2As CH702D CG110 CuGn20Al2 CuGn23Al3Co CH703D

    CuGn23Al6@n)/e3=$ CH70)D CuGn25Al5/e2@n2=$ CH705D C67000 CG116

    CuGn28n1As CH706D CG111 CuGn28n1 CuGn30As CH707D CG126K105 CuGn31i1 CH708D CuGn31i1

    CuGn32=$2As/ei CH709D CuGn35i3@n2Al=$ CH710D CuGn35i2

    CuGn36=$2n1 CH711D C)8)00 CG13) CuGn36n1=$ CH712D C)8200 CG112

    CuGn37@n3Al2=$i CH713D C67)20 CG135 CuGn37=$1n1 CH71)D C)8200 CuGn38Al/ei=$n CH715D

    CuGn38@n1Al CH716D CuGn37Al1 CuGn38n1As CH717D

    CuGn39@n1Al=$i CH718D CuGn39n1 CH719D C)6)00 CG133 CuGn38n1

    CuGn)0@n1=$1 CH720D CG136 CuGn)0@n1=$ u;n)0@n1=$1Al/e CH721D CG11) CuGn)0@n1=$1/en CH722D CG115

    CuGn)0@n2/e1 CH723D

    +roduits coulés ou moulés

    CuGn33=$2 CC750 C3 4CuGn33=$

    CuGn33=$2i CC751 +GD2 CuGn35=$2Al CC752 +GD1

    CuGn37=$2i1Al/e CC753 CuGn39=$1Al CC75) C85700 +C3 4CuGn37=$

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    78/218

    CuGn15As CC760 CuGn16i) CC761 C87)00 4CuGn15i) CuGn19Al6 CuGn19Al6 CuGn23Al) CuGn23Al)

    CuGn25Al5@n)/e3 CC762 C86200 E3 CuGn32Al2@n2/e1 CC763 C86700 E1=$ CuGn3)@n3Al2/e1 CC76) CuGn35@n2Al1/e1 CC765 C86)00 E1

    CuGn37Al1 CC766

    CuGn38Al CC767 C85700 +C1 CuGn)0 CuGn)0

    cupro-alu

    europe numeri,ue /rance usa ($ Allema(iso - europe" / R +P

    +roduits corro*és

    CuAl6 CuAl6 CuAl6i2 CuAl6i2

    CuAl6i2/e CH3014 CA107 CuAl7/e2 CuAl7/e2 CuAl7i2 CH3024 C6)200

    CuAl8 CuAl8 CuAl8

    CuAl8/e3 CH3034 C62300 CA106 CuAl8/e CuAl9 CuAl9 CuAl9i3/e2 CH30)4 CuAl9i3/e2 CA105 CuAl9i5/e3 CuAl9i5/e3 CuAl9i5/e) CuAl9i5/e)

    CuAl9@n6i2/e2 CuAl9@n6i2/e2 CuAl10/e1 CH3054 C61800

    CuAl10/e3@n2 CH3064 CuAl10/e3@n2 CuAl10i5/e) CH3074 CuAl10i5/e) C63000 CA10) CuAl10i5/e) CuAl11i5/e5 CuAl11i5/e5 CuAl11/e6i6 CH3084 CuAl11i6/e5 CuAl12i6/e5 CuAl12i6/e5 CuAl13/e)@n3 CuAl13/e)@n3

    +roduits coulés ou moulés

    CuAl9 CC3304 CuAl9 CuAl9/e3 CuAl9/e3

    CuAl9i3/e2 CuAl9i3/e2 CuAl10/e2 CC3314 C95200 A1 4CuAl10/e2

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    79/218

    CuAl10/e3 CuAl10/e3 CuAl10i3#e2 CC3324 4CuAl10i

    CuAl11/e3 CuAl11/e3 CuAl10/e5i5 CC3334 CuAl10/e5i5 C95500 A2 4Cual11i CuAl11/e6i6 CC33)4 4CuAl11i

    Cu@n11Al8/e3i3V CC212- C@A1

    cupro-nic&el

    europe numeri,ue /rance usa ($ Allema(iso - europe" / R +P

    +roduits corro*és

    #llia$es cuivre-nic&el

    Cui5 Cui5 Cui20 Cui20 Cui25 CH350 Cui25 C71300 C105 Cui25 Cui30 Cui30

    Cui9n2 CH351 C72500 Cui9n2 Cui5/e Cui5/e Cui10/e Cui10/e

    Cui10/e1@n CH352 C70600 C102 Cui10/e1@n Cui30/e2@n2 CH353 C716)0 C108 Cui30/e2@n2

    Cui30@n1/e CH35) Cui30@n1/e C71500 C107 Cui30@n1/e Cui))@n Cui))@n Cui))@n1 #llia$es cuivre-nic&el-)inc (8aillechorts

    Cui7Gn39=$3@n2 CH)00O Cui10Gn25=$1 Cui10Gn25=$1

    Cui10Gn27 CH)01O Cui10Gn27 C7)500 103 Cui10Gn27 Cui10Gn)2=$2 CH)02O Cui10Gn)2=$2 C79830 101

    Cui12Gn2) CH)03O Cui12Gn2) C75700 10) Cui12Gn2) Cui12Gn25=$1 CH)0)O C79200 111

    Cui12Gn29 CH)05O Cui12Gn30=$1 CH)06O C79000 Cui12Gn30=$

    Cui12Gn38@n5=$2 CH)07O Cui13Gn23=$1 Cui13Gn23=$1

    Cui15Gn22 Cui15Gn22 C75)00 105 Cui15Gn22

    Cui18Gn19=$1 CH)08O Cui18Gn19=$1 C67300 113 Cui18Gn19=$ Cui18Gn20 CH)09O Cui18Gn20 C75200 106 Cui18Gn20 Cui18Gn27 CH)10O Cui18Gn27 C77000 107 Cui18Gn27 Cui25Gn20 Cui25Gn20

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    80/218

    +roduits coulés ou moulés

    Cui10/e1@n1 CC380 4Cui10/e1@n Cui30/e1@n1 CC381

    Cui30Cr2/e@ni CC382 C1 Cui30/e1@n1$i CC383 C2

    cuivres purseurope numeri,ue /rance usa ($ Allema(

    iso - europe" / R +P Cuivres

    Cu-E=1 CH003A C100 Cu-E= CH00)A Cua1 C11000 C101 -Cu57K58

    Cu/DC CH005A Cua2 C11020 C102 Cu/DE= CH006A Cua3 C12500 C10) Cu:/1 CH007A Cu:/ CH008A Cuc1 C10200 C103 :/Cu

    Cu:/- :/C" CH009A Cuc2 C10100 C110 :/Cu CuA(0J0) CH011A CuA(0J07 CH012A

    CuA(0J10 CH013A CuA(0J0)= CH01)A CuA(0J07= CH015A CuA(0J10= CH016A

    CuA(0J0):/" CH017A C1))15 CuA(0J07:/" CH018A CuA(0J10:/" CH019A

    Cu=C CH020A C10300 -Cu CuC= CH021A C10300 -Cu Cu=C- CH022A Cu+>= CH023A Cu$2 C12000 HCu Cu+= CH02)A Cu$1 C12200 C106 /Cu

    Cuivres faiblement alliés

    Cue1J7 CH100C Cue1J7 C17000 C101 Cue1J7

    Cue1J9 Cue1J9 C17200 Cue2 CH101C C17200 Cue2

    Cue2=$ CH102C C17300 Cue2=$ CuCo1i1$e CH103C

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    81/218

    CuCo2e CH10)C C17500 C112 CuCo2e CuCr1 CH105C C18200 CC101

    CuCr1Gr CH106C CC102 Cu/e2= CH107C Cui1= CH108C C113 Cui1i CH109C C19101 Cui2e CH110C C17510 Cui2e Cui2i CH111C C70250 Cui2i Cui3i1 CH112C Cui3i

    Cu=$1= CH113C C18700 Cu=$1= Cup CH11)C C1)700 C111 Cup Cui1 CH115C C65100

    Cui3@n1 CH116C C65500 C101 Cui3@n Cun0J15 CH117C C1))15

    CuEep CH118C C1)500 C109 CuEep CuGn0J5 CH119C

    CuGr CH120C C15000 CuGr

    AE@ K P: AE@ -,ui'alent P: AE@ -,ui'alent P: AE@ -,ui'alent P:C10100 Cu:/- C26000 CuGn30 C51900 Cun6C10200 Cu:/ C26800 CuGn33 C52100 Cun8C10300 Cu=C C27200 CuGn36 C52180 Cun8=C11000 Cu-E= C27)00 CuGn37 C53200 Cun)=$2=C11020 Cu/DC C28000 CuGn)0 C53)00 Cun5=$1C12000 Cu+>= C33500 CuGn37=$0J5 C5))00 Cun)=$)Gn)C12200 Cu+= C3)000 CuGn35=$1 C61800 CuAl10/e1C12500 Cu/DE= C3)200 CuGn35=$2 C62300 CuAl8/e3C1))15 Cun0J15 C35000 CuGn38=$1 C63000 CuAl10i5/e)C1)500 CuEep C35300 CuGn37=$2 C6)200 CuAl7i2C15000 CuGr C36000 CuGn36=$3C17000 Cue1J7 C36500 CuGn39=$0J5C17200 Cue2 C37100 CuGn39=$1C17300 Cue2=$ C37700 CuGn38=$2C17500 CuCo2e C38000 CuGn)3=$2alC17510 Cui2e C38010 CuGn)0=$2

    C18200 CuCr1 C38500 CuGn39=$3C18700 Cu=$1= C)3500 CuGn19nC19101 Cui1i C)6)00 CuGn39n1C21000 CuGn5 C)8200 CuGn36n1=$

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    82/218

    C22000 CuGn10 C)8)00 CuGn36=$2n1C23000 CuGn15 C)8500 CuGn39=$2nC2)000 CuGn20 C51000 Cun5C25600 CuGn28 C51100 Cun)

    CA canada" K P: CA -,ui'alent P: C.5.E=))GO Cun)=$)Gn)

    C.).237 CuGn37 C.5.G2312 Cui12Gn2)C.)./301 Cui30@n1/e C.5.G=353 CuGn36=$3C.).G.181 Cui18Gn19=$1 C.7./201 Cui20Gn1/e1@n1

    C.).2 Cui1 C.7./52 Cui5Gn1/e1J5C.).3 Cui3@n1 C.9.A/101 CuAl10/e1 Coulé"

    C.).EO80 Cun8 C.9.A/11) CuAl11i2/e) Coulé"C.).G10 CuGn10 C.9.A/11) CuAl10/e5i5 Coulé"C.).G15 CuGn15 C.9.A/93 CuAl10/e2 Coulé"C.).G20 CuGn20 C.9.G207 i20Gn5n)=$) Coulé"C.).G30 CuGn30 C.9.=E1010 Cun10=$10 Coulé"C.).G3) CuGn3) C.9.=E1)7 Cun7=$15 Coulé"C.).G5 CuGn5 C.9.=E2)5 Cun5=$20 Coulé"

    C.).G2)10 Cui10Gn27 C.9.=E77 Cun7Gn)=$7 Coulé"C.).G2718 Cui18Gn19=$1 C.9.E55= Cun5=$1 Coulé"C.).G=3)1 CuGn35=$1 C.9.E=102 Cun11=$2 Coulé"C.).G=3)2 CuGn38=$1 C.9.G/391 CuGn)0 Coulé"C.).G=352 CuGn37=$2 C.9.G=361 CuGn)0=$1 Coulé"C.).G=391 CuGn39=$0J5 C.9.G=392 Gn32Al2@n2/e1 Coulé"C.).GE381= CuGn37=$2 C.9.G=66 Cun3Gn8=$5 Coulé"C.).GE391 CuGn39n1

    C.5.A105/ CuAl10i5/e)

    C65100 Cui1C65500 Cui3@n1

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    83/218

    C67000 CuGn25Al5/e2@n2=$C67300 Cui18Gn19=$1C67)20 CuGn37@n3Al2=$iC70250 Cui2iC70600 Cui10/e1@nC71300 Cui25C71500 Cui30@n1/eC716)0 Cui30/e2@n2C72500 Cui9n2

    C7)500 Cui10Gn27C75200 Cui18Gn19=$1C75)00 Cui15Gn22C75700 Cui12Gn2)C77000 Cui18Gn27C79000 Cui12Gn30=$1C79200 Cui12Gn25=$1C79830 Cui10Gn)2=$2C83600 un5Gn5=$5 Coulé"C83800 un3Gn8=$5 Coulé"C85700 CuGn39=$1Al Coulé"C85700 CuGn38Al Coulé"C86200 Gn25Al5@n)/e3 Coulé"C86)00 Gn35@n2Al1/e1 Coulé"C86700 Gn32Al2@n2/e1 Coulé"C87)00 CuGn16i) Coulé"C91700 Cun12i2 Coulé"C92700 Cun11=$2 Coulé"C93200 un7Gn)=$7 Coulé"C93500 Cun5=$9 Coulé"C93700 Cun10=$10 Coulé"C93800 Cun7=$15 Coulé"C9)300 Cun5=$20 Coulé"C95200 CuAl10/e2 Coulé"C95500 CuAl10/e5i5 Coulé"

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    84/218

    Conversions forces G pressions

    1.00 arW 14.0 psi 1 psiW 0.069 ar  

    pressions psi G bar (approx &$GcmF DbarsN8pa

    psi bar psi bar psi bar  1 0.0! 31 2.14 61 4.212 0.14 32 2.21 62 4.2!3 0.21 33 2.28 63 4.344 0.28 34 2.34 64 4.41 0.34 3 2.41 6 4.486 0.41 36 2.48 66 4.

    ! 0.48 3! 2. 6! 4.628 0. 38 2.62 68 4.699 0.62 39 2.69 69 4.!610 0.69 40 2.!6 !0 4.8311 0.!6 41 2.83 !1 4.9012 0.83 42 2.90 !2 4.9613 0.90 43 2.96 !3 .0314 0.9! 44 3.03 !4 .101 1.03 4 3.10 ! .1!16 1.10 46 3.1! !6 .241! 1.1! 4! 3.24 !! .3118 1.24 48 3.31 !8 .3819 1.31 49 3.38 !9 .420 1.38 0 3.4 80 .221 1.4 1 3.2 81 .8

    22 1.2 2 3.9 82 .623 1.9 3 3.6 83 .!224 1.6 4 3.!2 84 .!92 1.!2 3.!9 8 .8626 1.!9 6 3.86 86 .932! 1.86 ! 3.93 8! 6.0028 1.93 8 4.00 88 6.0!29 2.00 9 4.0! 89 6.1430 2.0! 60 4.14 90 6.21

    sommaire

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    85/218

    psi bar psi bar psi bar  

    91 6.2! 121 8.34 11 10.41

    92 6.34 122 8.41 12 10.48

    93 6.41 123 8.48 13 10.

    94 6.48 124 8. 14 10.62

    9 6. 12 8.62 1 10.6996 6.62 126 8.69 16 10.!6

    9! 6.69 12! 8.!6 1! 10.82

    98 6.!6 128 8.83 18 10.8999 6.83 129 8.89 19 10.96

    100 6.89 130 8.96 160 11.03

    101 6.96 131 9.03 161 11.10

    102 !.03 132 9.10 162 11.1!103 !.10 133 9.1! 163 11.24

    104 !.1! 134 9.24 164 11.31

    10 !.24 13 9.31 16 11.38

    106 !.31 136 9.38 166 11.410! !.38 13! 9.4 16! 11.1

    108 !.4 138 9.1 168 11.8

    109 !.2 139 9.8 169 11.6110 !.8 140 9.6 1!0 11.!2

    111 !.6 141 9.!2 1!1 11.!9

    112 !.!2 142 9.!9 1!2 11.86

    113 !.!9 143 9.86 1!3 11.93

    114 !.86 144 9.93 1!4 12.00

    11 !.93 14 10.00 1! 12.0!

    116 8.00 146 10.0! 1!6 12.13

    11! 8.0! 14! 10.14 1!! 12.20118 8.14 148 10.20 1!8 12.2!

    119 8.20 149 10.2! 1!9 12.34

    120 8.2! 10 10.34 180 12.41

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    86/218

    couples tor%ue

    1m.AgW9.81n.m

    )pi n.m n.m )pi

    1.00 1.36 1.00 0.!4

    2.00 2.!1 2.00 1.48

    3.00 4.0! 3.00 2.214.00 .42 4.00 2.9

    .00 6.!8 .00 3.69

    6.00 8.13 6.00 4.43

    !.00 9.49 !.00 .16

    8.00 10.8 8.00 .90

    9.00 12.20 9.00 6.64

    10.00 13.6 10.00 !.38

    20.00 2!.12 20.00 14.!

    30.00 40.6! 30.00 22.13

    40.00 4.23 40.00 29.0

    0.00 6!.!9 0.00 36.88

    60 00 81 3 60 00 44 2

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    87/218

    10.00 203.3! 10.00 110.63

    1!.00 23!.2! 1!.00 129.0!

    200.00 2!1.16 200.00 14!.1

    22.00 30.06 22.00 16.9

    20.00 338.96 20.00 184.39

    2!.00 3!2.8 2!.00 202.83

    300.00 406.! 300.00 221.2!

    400.00 42.33 400.00 29.02

    00.00 6!!.91 00.00 368.!8

    600.00 813.49 600.00 442.4

    !00.00 949.0! !00.00 16.29

    800.00 1084.66 800.00 90.0

    900.00 1220.24 900.00 663.80

    1000.00 13.82 1000.00 !3!.6

    +ressions (modifier la valeur de la case colorée

    8e$a+ascal N nGmmF

    1 ,DDD.DDDD Zilopascal

    D.DDDD ars

    IJ.DPMM ;*

    D.IJD Z*

    +ressions (modifier la valeur de la case colorée

    ;* -;ound:force s%uare inc'

    1 E.KI Zilopascal

    D.DEK ars

    D.DDEK nmm2 W megapascal

    D.DDD Z*

    5 vers 8+# 8+# vers 5Z* ?; ?; Z*1.00 6.89 1.00 0.12.00 13.!9 10.00 1.4

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    88/218

    .00 34.4! 2.00 3.63

    10.00 68.9 0.00 !.22.00 1!2.3! 100.00 14.00.00 344.!4 200.00 29.0160.00 413.69 300.00 43.1!0.00 482.63 400.00 8.0280.00 1.8 00.00 !2.290.00 620.3 600.00 8!.02100.00 689.48 !00.00 101.3110.00 !8.42 800.00 116.03120.00 82!.3! 900.00 130.3130.00 896.32 1000.00 14.04140.00 96.2! 1100.00 19.410.00 1034.21 1200.00 1!4.0160.00 1103.16 1300.00 188.1!0.00 11!2.11 1400.00 203.0

    180.00 1241.06 100.00 21!.6190.00 1310.00 1600.00 232.06200.00 13!8.9 1!00.00 246.6210.00 144!.90 1800.00 261.0!22.00 11.32 1900.00 2!.!20.00 1!23.69 2000.00 290.082!.00 1896.06300.00 2068.43

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    89/218

    ilatation linéi!ue

    nuance coefficient de dilatation linei!ue rapporté à la pla$e de température de FDBc à tB ( 1-Mm allo

    100B 200B 300B 400B 00B 600B !00B 800BxcI 119 123 12! 131 13 140 144 148

    xcEJ 121 126 130 134 138 142 146 12 >tB W >elta d

    PJncdE 11 119 123 12! 131 13 140 144 5 W module

    auI$Gfortal 232 240 24! 22 26 28 s W section c

    laiton 1!2 1!8 184 191 19! 200 200 200

    bron)e 1! 162 168 1!4 180 186 192 198 lo

    variation dimensionnelle par mm pour%

    100B 200B 300B 400B 00B 600B !00B 800B

    xcI 0.00119 0.00246 0.00381 0.0024 0.006! 0.00840 0.01008 0.01184

    xcEJ 0.00121 0.0022 0.00390 0.0036 0.00690 0.0082 0.01022 0.01216

    PJncdE 0.0011 0.00238 0.00369 0.0008 0.006 0.00810 0.00980 0.0112

    auI$Gfortal 0.00232 0.00480 0.00!41 0.01008 0.01280 0.0148 -fusion

    laiton 0.001!2 0.0036 0.002 0.00!64 0.0098 0.01200 0.01400 0.01600

    bron)e 0.001! 0.00324 0.0004 0.00696 0.00900 0.01116 0.01344 0.0184

    4acteur au mm % (si je chauffe

    100B 200B 300B 400B 00B 600B !00B 800B

    xcI 1.0012 1.002 1.0038 1.002 1.0068 1.0084 1.0101 1.0118

    xcEJ 1.0012 1.002 1.0039 1.004 1.0069 1.008 1.0102 1.0122

    PJncdE 1.0012 1.0024 1.003! 1.001 1.0066 1.0081 1.0098 1.011

    auI$Gfortal 1.0023 1.0048 1.00!4 1.0101 1.0128 1.01 -fusion

    laiton 1.001! 1.0036 1.00 1.00!6 1.0099 1.0120 1.0140 1.0160

    bron)e 1.0016 1.0032 1.000 1.00!0 1.0090 1.0112 1.0134 1.018

    4acteur inverse au mm% (si je refroidis

    100B 200B 300B 400B 00B 600B !00B 800B

    xcI 0.9988 0.99! 0.9962 0.9948 0.9933 0.9916 0.9899 0.9882

    xcEJ 0.9988 0.99! 0.9961 0.9946 0.9931 0.991 0.9898 0.98!8

    PJncdE 0.9989 0.99!6 0.9963 0.9949 0.993 0.9919 0.9902 0.988

    auI$Gfortal 0.99!! 0.992 0.9926 0.9899 0.98!2 0.984 -fusion

    laiton 0.9983 0.9964 0.994 0.9924 0.9902 0.9880 0.9860 0.9840

    bron)e 0.9984 0.9968 0.990 0.9930 0.9910 0.9888 0.9866 0.9842

    sommaire

    dlB W coef d-xB

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    90/218

    exemple dutilisation pour insertion dun roulement à illes d30mm serré dans son logement -alesage d30 ?!, roulement std -m6

      J > 5 L S --9&32 :20 5&-5> :5 L:

    e

    0 122 0.0000119 30 30.000 30.12 0.12 :0.0! 0.00 ### 0.060 140 0.0000119 40 30.000 30.16! 0.16! :0.0! 0.00 ### 0.0!0 18 0.0000119 0 30.000 30.208 0.208 :0.0! 0.00 ### 0.

    80 1!6 0.0000119 60 30.000 30.20 0.20 :0.0! 0.00 ### 0.90 194 0.0000119 !0 30.000 30.292 0.292 :0.0! 0.00 ### 0.100 212 0.0000119 80 30.000 30.333 0.333 :0.0! 0.00 ### 0.2110 230 0.0000123 90 30.000 30.38! 0.38! :0.0! 0.00 ### 0.2120 248 0.0000123 100 30.000 30.431 0.430 :0.0! 0.00 ### 0.3130 266 0.0000123 110 30.000 30.4!4 0.4!4 :0.0! 0.00 ### 0.3140 284 0.0000123 120 30.000 30.1! 0.1! :0.0! 0.00 ### 0.410 302 0.0000123 130 30.000 30.60 0.60 :0.0! 0.00 ### 0.4160 320 0.0000123 140 30.000 30.603 0.603 :0.0! 0.00 ### 0.41!0 338 0.0000123 10 30.000 30.646 0.646 :0.0! 0.00 ### 0.180 36 0.0000123 160 30.000 30.689 0.689 :0.0! 0.00 ### 0.190 3!4 0.0000123 1!0 30.000 30.!32 0.!32 :0.0! 0.00 ### 0.6200 392 0.0000123 180 30.000 30.!! 0.!! :0.0! 0.00 ### 0.6210 410 0.000012! 190 30.000 30.84 0.84 :0.0! 0.00 ### 0.!220 428 0.000012! 200 30.000 30.889 0.889 :0.0! 0.00 ### 0.!

    230 446 0.000012! 210 30.000 30.933 0.933 :0.0! 0.00 ### 0.8240 464 0.000012! 220 30.000 30.9!8 0.9!8 :0.0! 0.00 ### 0.820 482 0.000012! 230 30.000 31.022 1.022 :0.0! 0.00 ### 0.9260 00 0.000012! 240 30.000 31.06! 1.06! :0.0! 0.00 ### 0.92!0 18 0.000012! 20 30.000 31.111 1.111 :0.0! 0.00 ### 1.0280 36 0.000012! 260 30.000 31.16 1.16 :0.0! 0.00 ### 1.0290 4 0.000012! 2!0 30.000 31.200 1.200 :0.0! 0.00 ### 1.0300 !2 0.000012! 280 30.000 31.24 1.24 :0.0! 0.00 ### 1.

    matériau

    !3.8 41

     J* :glass fier:reinforced 30.4 1!

     cetal 106. 9.2

     cetal : glass fier:reinforced 39.4 22

     cr$lic, s'eet, cast 81 4

     cr$lic, extruded 234 130

    tem)eat#e de5a#Pe >C?

    tem)eat#e de5a#Pe

    >L?

    %ate#D

    deltatem)

    &te 20C>mm?

    &te )e5a#Pée

     He#&*ten#

    t&léane

    alesae>m!&ns

    ?

    t&l *a#e(t

    lement

    >m!&ns?

     He#%&!d

    >ilatationlinéi%ue-10:6 mm Z

    >ilatationlinéi%ue

    -10:6 inin

     J* -cr$lonitrile utadienest$rene

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    91/218

    Jer$llium 11. 6.4

    Jismut' 13 !.3

    matériau

    Jrass 18.! 10.4

    JricA masonr$ . 3.1

    JronGe 18 10

    admium 30 16.8

    alcium 22.3 12.4

    ast ron ra$ 10.8 6

    ellulose acetate - 130 !2.2

    ellulose acetate ut$nate -J 80 : 9

    ellulose nitrate - 100 .6

    ement 10 6

    erium .2 2.9

    66.6 3!

    'romium 6.2 3.4

    la$ tile structure .9 3.3

    oalt 12 6.!

    oncrete 14. 8

    oncrete structure 9.8 .

    onstantan 18.8 10.4

    opper 16.6 9.3

    opper Jer$llium 2 1! 8 9 9

    >ilatationlinéi%ue -10:6

    mm Z

    >ilatationlinéi%ue

    -10:6 inin

    'lorinated pol$+in$lc'loride-;T

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    92/218

    luoroet'$lene prop$lene -5; 13 !

    adolinium 9

    ermanium 6.1 3.4

    matériau

    erman sil+er 18.4

    lass, 'ard .9 3.3

    lass, ;$rex 4 2.2

    lass, plate 9

    old 14.2 8.2

    ranite !.9 4.4

    rap'ite, pure !.9 4.4

    unmetal 18

    Lafnium .9 3.3

    Lard allo$ Z20 6 3.3

    Lastello$ 11.3 6.3

    Lolmium 11.2 6.2

    ce 1 28.3

    nconel 12.6 !

    ndium 33 18.3

    n+ar 1. 0.8

    ridium 6.4 3.6

    ron, pure 12 6.!

    ron, cast 10.4 .9

    >ilatationlinéi%ue-10:6 mm Z

    >ilatationlinéi%ue

    -10:6 inin

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    93/218

    ?asonr$ 4.! : 9.0 2.6 : .0

    ?ercur$ 61

    ?ica 3 1.!

    ?ol$denum 2.8

    matériau

    ?onel 13. !.

    ?ortar !.3 : 13. 4.1:!.

    eod$mium 9.6 .3

    icAel 13 !.2

    ioium -olumium ! 3.9

    $lon, general purpose !2 40

    100 .6

    80. 44.!

    $lon, X$pe 6, cast 8 4!.2

    80 44.4

    KaA 4

    Ksmium 2.8

    ;alladium 11.8 6.6

    ;'enolic resin 7it'out fillers 80 44.4

    ;'osp'or ronGe 16.!

    ;laster 16.4 9.2

    ;latinum 9

    ;lutonium 4 30.2

    >ilatationlinéi%ue-10:6 mm Z

    >ilatationlinéi%ue

    -10:6 inin

    $lon, X$pe 11, molding andextruding compound

    $lon, X$pe 12, molding andextruding compound

    $lon, X$pe 66, moldingcompound

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    94/218

    ;ol$prop$lene -;;, unfilled 100 : 200 6 : 112

    32 18

    ;ol$st$rene -;* !0 38.9

    ;ol$sulfone -;*K .8 31

    ;ol$uret'ane -;=, rigid !.6 32

    matériau

    ;ol$+in$l c'loride -;T 0.4 28

    ;ol$+in$lidene fluoride -;T> 12!.8 !1

    ;orcelain, ndustrial 6. 3.6

    ;otassium 83 46.1

    ;raseod$mium 6.! 3.!

    ;romet'ium 11 6.1

    RuartG 0.!! : 1.4 0.43 : 0.!9

    ='enium 6.! 3.!

    ='odium 8 4.

    =uer, 'ard !! 42.8

    =ut'enium 9.1 .1

    *amarium 12.! !.1

    *andstone 11.6 6.

    *app'ire .3

    *candium 10.2 .!

    *elenium 3.8 2.1

    *ilicon 3 1 !

    ;ol$prop$lene : glass fier:reinforced

    >ilatationlinéi%ue

    -10:6 mm Z

    >ilatationlinéi%ue

    -10:6 inin

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    95/218

    *teel *tainless erritic -410 9.9 .

    *trontium 22. 12.

    Xantalum 6. 3.6

    Xellurium 36.9 20.

    Xerium 10.3 .!

    Xerne 11.6 6.

    matériau

    X'allium 29.9 16.6

    X'orium 12 6.!

    X'ulium 13.3 !.4

    Xin 23.4 13

    Xitanium 8.6 4.8

    Xungsten 4.3 2.4

    ranium 13.9 !.!

    Tanadium 8 4.

    Tin$l 5ster 16 : 22 8.! : 12

    Food, fir 3.! 2.1

    Food, oaA parallel to grain 4.9 2.!

    Food, oaA across to grain .4 3

    Food, pine 2.8

    Utterium 26.3 14.6

    Uttrium 10.6 .9

    inc 29.! 16.

    >ilatationlinéi%ue-10:6 mm Z

    >ilatationlinéi%ue

    -10:6 inin

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    96/218

    Calculs aeronauti!uesair standard%

    pression atmo au ni+eau de la mer temp Bc 1Bcdensité 1.23Agm3

    poids spécifi%ue 12m3+iscosité d$nami%ue 1.!95:0

    +iscosité cinémati%ue 1.465:0constante gaGeuse 2.86952 " -Zg x Zc'aleur spécifi%ue 1.4Z

    npmbre de 7e*nolds% - ro . T . ) mu mu +iscositéinertie +iscosit ro densit

    ? +itessenombre de 8ach T c L longueur caractéristi%ue

    +itesse compressiilité c compressiilitép pression

    nombre d'1uler  pression inertie i inertiep - ro . T2 coef de résistance à l a+ancement

    s surface -m2trainée (selon 1iffel r  résistance à la+ancement -trainée

    r W ZsT2 -+oir taleau pour +ariations

    calcul de la puissance mini -ou poussée nécessaire à maintenir un aeronef en +ol/ -en T.W masse -Zg finesse

    +ariation mo$enne de température selon laltitude/retirer 1Bc par 00 pieds

    sommaire

    1013.2 'pa ou !60 mmLg ou29.92 poLg

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    97/218

    variations de avec l'allon$ement (pla!ues rectan$ulairesallongement Z

    1 0.0661. 0.068

    3 0.0!06 0.0!2

    10 0.0! selon muller  1 0.08220 0.08830 0.09240 0.0940 0.09!

    de certains volumes

    cone 60B pointe en a+ant 0.032cone 30B pointe en a+ant 0.031

    sp'

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    98/218

    F = K !" #sel$n ei%%el&

    #$di%ier les (ellules ($l$rées&

    e%%$rt résultant F#)& 2270.83

    K 1

    se(ti$n #"& 0.3

    vitesse du vent ! #*s& 27.7777777778

    !itesse du vent en +*, 100

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    99/218

    Tri$onométrie et lo$arithmes

    sinus W coté opposé '$poténusecosinus W coté ad"acent '$poténusetangente W coté opposé coté ad"acent

    sin W accos W ctan W a

    ;$t'agore/

    cbWab&b

    7ésolution rapide de Trian$les rectan$les5xemple donné a+ec le triangle 3 : 4 : . )es cases de gauc'e sont les +ariales

    valeurs connues Solutions

    c b a C #J.DD I.DD P.DD KD.DD JP.P PE.M

    c a b C #J.DD P.DD I.DD KD.DD JP.P PE.M

    c # a C b J.DD PE.M P.DD KD.DD I.DD JP.P

    a a C b #J.DD JP.P P.DD KD.DD I.DD PE.M

    a b c C # P.DD I.DD J.DD KD.DD PE.M JP.P

    b c C a #I.DD JP.P J.DD KD.DD P.DD PE.M

    b # c C a I.DD PE.M J.DD KD.DD P.DD JP.P

    a # c C b P.DD PE.M J.DD KD.DD I.DD JP.P

    a c C b #P.DD JP.P J.DD KD.DD I.DD PE.M

    sommaire

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    100/218

    )ogarit'mes/nomre deuler, constante de neper 2,!1828182849042336

    )n/ log neperien, log naturel

    )og x/ logarit'me de ase x

    log/ logarit'me décimalcolog/ 1log

    -7iAipedia

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    101/218

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    102/218

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    103/218

    Mate!a# 1 Mate!a# 2

    C&eF!ent de L!t!&nse l#*!é

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    104/218

    effort minimum des vérins pneumati!ues (en poussée% (

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    105/218

    alésa$es (mm pressions% (psi alésa$es (po

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    106/218

    effort minimum des vérins pneumati!ues (en poussée% (Lbs incluant D de frottements internes

    W- x p : = W aire du piston -cm2 d W alésage -cm

    ou Wp x 10-pi.d24 : = = W frottements -10C.

    alésa$es (mm pressions% (bars alésa$es (poF I E D F

    F.J 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 GEP.J 0.4 0.8 1.2 1.6 1.9 2.3 GJ.PJ 0.9 1.8 2.! 3.6 4. . PGE

    E 1.1 2.3 3.4 4.6 .! 6.9 GI 2.0 4.1 6.1 8.1 10.2 12.2 JGE

    D 3.2 6.4 9. 12.! 1.9 19.1 PGF 4.6 9.2 13.! 18.3 22.9 2!. GFE 8.1 16.3 24.4 32. 40.! 48.8 JGFD 13 2 38 1 64 !6 PGIFJ 20 40 60 !9 99 119 PF 33 6 98 130 163 19 GI

    ID 1 102 13 203 24 30 GFJD !9 19 238 318 39! 4!! FEP 126 22 3!8 0 631 !! F.JD 203 40! 610 814 101! 1220 PDD 318 636 93 12!1 189 190! IFJ 49! 993 1490 1986 2483 2980 JED 814 162! 2441 324 4068 4882 EFDD 12!1 243 3814 08 636 !628 PFD 324 609 9!63 13018 162!2 192! F

    FK J M E IJ MIalésa$es (mm pressions% (psi alésa$es (po

    effort minimum des vérins h*drauli!ues (en poussée% (Lbs incluant D de frottements internes

    W- x p : = W aire du piston -cm2 d W alésage -cm

    ou Wp x 10-pi.d24 : = = W frottements -10C.

    alésa$es (mm pressions% (bars alésa$es (poDD FD ID ED D FDD

    FJ 993 1192 1390 189 1!88 1986 PF 162! 193 22!8 2604 2929 324 GIID 243 301 360 4068 4!! 08 GFJD 39!3 4!6! 62 636 !11 !94 FEP 630! !69 8830 10091 1133 12614 F.J

    D 101!0 12204 14238 162!2 18306 20340 PDD 1891 19069 2224! 242 28604 31!82 IFJ 24830 29!9 34!61 39!2! 44693 4969 JJD 3!4 4290 006 !20! 6438 !109 EMJ 48666 8399 68132 !!86 8!98 9!332 FDD 6364 !62!6 88989 101!02 114414 12!12! FFJD 99318 119182 13904 18909 1!8!!2 198636 DPFD 162!23 1926! 22!812 26036 292901 3244 FIDD 2424 3010 396 40680! 4!6! 0808 IJDD 39!2!2 4!6!26 6181 6363 !1090 !9444 FD

    IJD MID FDP FPF FE FKDalésa$es (mm pressions% (psi alésa$es (po

    p W pression de tra+ail -ar-1arW14.04psi

    p W pression de tra+ail -ar-1arW14.04psi

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    107/218

    effort minimum des vérins pneumati!ues (en traction N - J% (

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    108/218

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    109/218

    effort minimum des vérins pneumati!ues (en traction N - J% (Lbs incluant D de frottements internes

    W- x p : = W aire du piston -cm2 d W alésage -cm

    ou Wp x 10-pi.d24 : = = W frottements -10C.

    alésa$es (mm pressions% (bars alésa$es (poF I E D F

    F.J 0.2 0.4 0.6 0.! 0.9 1.1 GEP.J 0.4 0.! 1.1 1.4 1.8 2.2 G

    J.PJ 0.9 1.! 2.6 3.3 4.3 .2 PGEE 1.1 2.2 3.3 4.1 .4 6. GI 1.9 3.9 .8 !.3 9.! 11.6 JGE

    D 3.0 6.0 9.1 11.4 1.1 18.1 PGF 4.3 8.! 13.0 16. 21.! 26.1 GFE !.! 1. 23.2 29.3 38.6 46.4 JGFD 12 24 36 46 60 !2 PGIFJ 19 38 ! !2 94 113 PF 31 62 93 11! 1 186 GI

    ID 48 9! 14 183 242 290 GFJD ! 11 226 286 3!! 43 FEP 120 240 360 44 99 !19 F.JD 193 386 80 !32 966 119 P

    DD 302 604 906 1144 110 1812 IFJ 4!2 944 141 1!88 239 2831 JED !!3 146 2319 2929 386 4638 EFDD 1208 241 3623 4!! 6039 !246 PFD 3092 6183 92! 11!16 149 180 F

    FK J M E IJ MIalésa$es (mm pressions% (psi alésa$es (po

    effort minimum des vérins h*drauli!ues (en traction N - JJ% (Lbs incluant D de frottements internes

    W- x p : = W aire du piston -cm2 d W alésage -cm

    ou Wp x 10-pi.d24 : = = W frottements -10C.

    alésa$es (mm pressions% (bars alésa$es (poDD FD ID ED D FDD

    FJ 44! 36 626 !1 804 894 PF !32 8!9 102 11!2 1318 146 GIID 1144 13!3 1602 1831 209 2288 GFJD 1!88 214 203 2860 3218 3! FEP 2838 3406 39!3 441 109 6!6 F.J

    D 4!! 492 640! !323 8238 913 PDD !11 881 10011 11441 128!2 14302 IFJ 111!3 13408 1643 1!8!! 20112 2234! JJD 16090 1930! 222 2!43 28961 321!9 EMJ 21900 26280 3069 3039 39419 43!99 FDD 28604 34324 4004 4!66 1486 !20! FFJD 44693 3632 62!0 !109 80448 89386 DPFD !322 8!8!0 1021 11!160 13180 14640 FIDD 114414 13!29! 160180 183063 20946 228829 IJDD 1!8!!2 2142! 20281 286036 321!90 3!4 FD

    IJD MID FDP FPF FE FKDalésa$es (mm pressions% (psi alésa$es (po

    p W pression de tra+ail -ar-1arW14.04psi

    p W pression de tra+ail -ar-1arW14.04psi

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    110/218

    8étaux purs #llia$es

    8atériaux 8odule (8+a 8atériaux 8odule (8+a

     cier à ressorts

    JronGe -cui+re & 9 à 12C détain

    JronGe au Jér$llium

    >uralumin 4

    Lastello$ J2 -i & ?o

    Lastello$ 2000 -i & r & ?o

    nconel (:!0 -i & r & e

    ?onel 400 -i & u

    imonic 90 -i & r & o

    ispan -i & r & Xi

    ;'$nox -o & r & i & ?o

    ois

    8atériaux 8odule (8+a

     ca"ou -fri%ue

    8odule de ;oun$ de !uel!ues matériaux. -les liens ren+oient +ers les pages de 7iAipédiaconcernées sommaire

     luminium -l  69 000  cier de construction  210 000

    argent -g  83 000 220 000

    Jar$um -Ja  13 000  cier inox$dale 18:10  203 000

    Jér$llium -Je  240 000 124 000

    Jismut' -Ji  32 000 130 000

    admium -d  0 000 ui+re laminé 4 -=ecuit  90 000

    ésium -s  1 !00 ui+re laminé 4 -croui dur  10 000

    'rome -r  289 000 ! 000

    oalt -o  209 000 ontes  83 à 1!0 000

    ui+re -u  124 000 21! 000

    tain -*n  41 00 206 000

    er -e  196 000 212 à 218 000

    ermanium -e  89 600 n+ar   140 000

    ndium -n  110 000 1!3 000

    ridium -r  28 000 213 à 240 000

    )it'ium -)i  4 900 16 à 200 000

    ?agnésium -?g  4 000 203 400

    ?angan

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    111/218

    divers

    8atériaux 8odule (8+a 8atériaux 8odule (8+a

    cale dacier 126000

     rséniure de gallium -sa

    Jri%ue

    +ol*m:res, fibres

    8atériaux 8odule (8+a

    arure de Xitane -Xi

    anotu$es Car$one"

    Kx$de de ér$llium -JeK

    Kx$de de magnésium -?gK

    Kx$de de Girconium -rK

    8atériaux 8odule (8+a

    ec de poussin

    oie diamant -  1 000 000   1 100 000

    rap'ite  30 000   !lon   2 000 5 000

    ranite  60 000   =le&i(las =ol!méthacr!late de méth!le"   2 380

    ?arre  26 000   =ol!amide   3 000 5 000

    ?ullite -l6*i2K13  14 000   =ol!car$onate   2 300

     lumine -Kx$de dluminium l2K 390 000

      =ol!éth!l*ne   200 700=ol!st!r*ne   3 000 3 )00

     30 000   Désines épo&!   3 500

     20 000

     200 000 iomatériaux

    *ap'ir   420 000

    *ilice -ox$de de silicium *iK2  10! 000   50 000

    Xitanate daluminium -Xi3 l  140 000   Cartila(e   2)

    Xitanate de ar$um -JaXiK3  6! 000   Che'eu&   10 000

    Terre  69 000   Colla(*ne   6

    /émur   17 200umérus   17 200

    =i,uant d

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    112/218

    Coefficient de +oisson

    )es liens ren+oient aux pages 7iAipedia concernées

    8étaux purs8atériaux Coef  

    #llia$es8atériaux Coef  

    ?erres, cérami!ues, ox*des, carbures métalli!ues, minéraux

    8atériaux Coef  

    +ol*m:res, fibres8atériaux Coef  

    sommaire

    Aluminium Al"   0J33ér!llium e"   0J032ore e"   0J21Cui're Cu"   0J33/er /e"   0J21 0J259@a(nésium @("   0J35:r Au"   0J)2=lom$ =$"   0J))

     Eitane Ei"   0J3)

    Acier de construction   0J27 0J30Acier ino&!da$le   0J30 0J31/ontes   0J21 0J26>aiton   0J37

    Ar(ile humide   0J)0 0J50éton   0J20a$le   0J20 0J)5Car$ure de silicium iC"   0J17i3)   0J25

    Ierre   0J18 0J3

    Caoutchouc   X 0:>i*(e   X 0J00@ousse   0J10 0J)0

    =le&i(las =ol!méthacr!late de mé  0J)0 0J)3

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminiumhttp://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rylliumhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Borehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivrehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ferhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9siumhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Orhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Plombhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Titanehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Acierhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Acier_inoxydablehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_%28m%C3%A9tallurgie%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Laitonhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Argilehttp://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tonhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Sablehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Carbure_de_siliciumhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Verrehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_%28mat%C3%A9riau%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge_%28mat%C3%A9riau%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Mousse_%28physique%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thylehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thylehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Mousse_%28physique%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge_%28mat%C3%A9riau%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_%28mat%C3%A9riau%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Verrehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Carbure_de_siliciumhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Sablehttp://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tonhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Argilehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Laitonhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_%28m%C3%A9tallurgie%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Acier_inoxydablehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Acierhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Titanehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Plombhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Orhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9siumhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ferhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivrehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Borehttp://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rylliumhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    113/218

    urfaces% volumes%

    7ectan$le parallelépip:de rectan$leT W L

     A = b h b = largeur (m, ft) TWa'h = hauteur (m, ft)

    +arallelo$ramme parallelépip:de !uelcon!ue

     A = b h T W x L

    Trian$le prisme droit

     A = 1/2 b h T W x L

    Trape)e

    JWgrande ase A = 1/2 (+ b) h Wpetite ase T W x L

    Losan$e  W aire -m2, ft2>W grande diagonale

     A=!d/2  dWpetite diagonaleCercle c*lindre

    T W x L

    "herer = radius (m, ft)

    ecteur circulaire

    (#r = angle en radians) T W x L

    (#d = angle en degr$s)

    couronne circulaire

    T W x L

     A=% (&2'r2)

    Tore

    TW 2.>.r2

    C*lindre

    T W x L A = 2 % r h+2(2% r) r = raon de la base (m, ft)

    cUne circulaire droit

     A = % r l

    r = raon de la base (m, ft)

    l = longueur tangente (m, ft)

    phere

    = (% !*)/ T W -4 r33

    sommaire

     A = aire (m2 , ft 2  )

     A = % r 2  

    = % r 2   

     A = 1/2 # r  r 2  

    = 1/*- # d  % r 2

     A = 1/2 (# r  ' sin # 

    r  ) r 2  

    = 1/2 (% # d  /1.- ' sin # 

    d  ) r 2 

    h = hauteur du clindre(m, ft)

    h = hauteur du cone (m, ft) = (% r 2  )/*

      = % r (r 2  + h2  )1/2  

     A = % r 2 

     

    mémo% pour tracer une ellipse, utiliser une corde, la fixer à la moitié du ra*on de ch! cUté, la raccourcirà la valeur du pt ra*on, mettre le cra*on dedans, tracer en $ardant la corde tendueV

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    114/218

    calculs sur les pol*$ones ré$uliers%

    #N airerN ra*on du cercle circonscrit

    rFN cercle inscritLN lon$ueur d'une face

    aire%en fonction de r en fonction de rF

    #N @ x rH #N @ x rFH

    triangle é%uilatéral 1.299 .196

    carré 2 4

    pentagone 2.3!8 3.633

    'exagone 2.98 3.464octogone 2.828 3.314

    décagone 2.939 3.249

    dodécagone 3 3.21

    en fonction de L#N @ x LH

    triangle é%uilatéral 0.433carré 1

    pentagone 1.!2'exagone 2.98octogone 4.828décagone !.694

    dodécagone 11.2

    Lon$ueur d'une face (Len fonction de r en fonction de rF

    LN @ x r LN @ x rFtriangle é%uilatéral 1.!32 3.464

    carré 1.414 2pentagone 1.1!6 1.43'exagone 1 1.1octogone 0.!64 0.8284décagone 0.618 0.6498

    dodécagone 0.1!6 0.39

    valeurs de r et rF en fonction l'une de l'autrerN @ x rF

    rFN @ x rtriangle é%uilatéral 2 0.00

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    115/218

    carré 1.414 0.!0!pentagone 1.236 0.809'exagone 1.1 0.866octogone 1.082 0.924décagone 1.01 0.91

    dodécagone 1.03 0.966

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    116/218

    con+ersion des taux de pente

    taux% (en taux% (en taux% (en

    J 26.!9 JM 13.99 J 8.3 FD 0.19 FFJ 66.04 PPF.J !3.26E 28.6! J 160.03 M.J 9.93 FF.J 0.!! FFM.J 66.2! PPJ !3.38M 30.! JK 166.43 FD 11.31 FJ 1.34 FPD 66.0 PPM.J !3.0 32.49 ED 1!3.21 FF.J 12.68 FM.J 1.89 FPF.J 66.!3 PID !3.61K 34.43 E 180.40 FJ 14.04 PD 2.43 FPJ 66.9 PIF.J !3.!2FD 36.40 EF 188.0! FM.J 1.38 PF.J 2.96 FPM.J 6!.1! PIM.J !3.9F 38.39 EP 196.26 PD 16.!0 PJ 3.4! FID 6!.38 PJD !4.0

    FF 40.40 EI 20.03 PF.J 18.00 PM.J 3.9! FIF.J 6!.9 PJF.J !4.16FP 42.4 EJ 214.4 PJ 19.29 ID 4.46 FIJ 6!.80 PJJ !4.2!FI 44.2 EE 224.60 PM.J 20.6 IF.J 4.94 FIM.J 68.00 PJM.J !4.3!FJ 46.63 EM 23.9 ID 21.80 IJ .41 FJD 68.20 PED !4.48FE 48.!! E 24!.1 IF.J 23.03 IM.J .86 FJF.J 68.39 PEF.J !4.8FM 0.9 EK 260.1 IJ 24.23 JD 6.31 FJJ 68.9 PEJ !4.68F 3.1! MD 2!4.! IM.J 2.41 JF.J 6.! FJM.J 68.!8 PEM.J !4.!8FK .43 M 290.42 JD 26.! JJ !.1! FEF.J 69.1 PMD !4.88PD !.!4 MF 30!.!! JF.J 2!.!0 JM.J !.9 FEJ 69.33 PMF.J !4.9!P 60.09 MP 32!.09 JJ 28.81 ED !.99 FEM.J 69.0 PMJ !.0!PF 62.49 MI 348.!4 JM.J 29.90 EF.J 8.39 FMD 69.68 PMM.J !.16PP 64.94 MJ 3!3.21 ED 30.96 EJ 8.!8 FMF.J 69.8 PD !.26PI 6!.4 ME 401.08 EF.J 32.01 EM.J 9.16 FMJ !0.02 PF.J !.3PJ !0.02 MM 433.1 EJ 33.02 MD 9.3 FMM.J !0.18 PJ !.44PE !2.6 M 4!0.46 EM.J 34.02 MF.J 9.90 FD !0.3 PM.J !.3

    PM !.36 MK 14.46 MD 34.99 MJ 60.26 FF.J !0.1 PKD !.62P !8.13 D 6!.13 MF.J 3.94 MM.J 60.60 FJ !0.6! PKF.J !.!1PK 80.98 631.38 MJ 36.8! D 60.9 FM.J !0.82 PKJ !.!9ID 83.91 F !11.4 MM.J 3!.!8 F.J 61.28 FKD !0.9! PKM.J !.88I 86.93 P 814.43 D 38.66 J 61.61 FKF.J !1.13 IDD !.96IF 90.04 I 91.44 F.J 39.2 M.J 61.93 FKJ !1.2! IDF.J !6.0IP 93.2 J 1143.01 J 40.36 KD 62.24 FKM.J !1.42 IDJ !6.13II 96.! E 1430.0! M.J 41.19 KF.J 62. PDD !1.! IDM.J !6.21IJ 100.00 M 1908.11 KD 41.99 KJ 62.8 PDF.J !1.!1 ID !6.29IE 103. 2863.63 KF.J 42.!! KM.J 63.1 PDJ !1.8 IF.J !6.3!IM 10!.24 K !29.00 KJ 43.3 FDD 63.43 PDM.J !1.99 IJ !6.4I 111.06121 KM.J 44.2!4!!6 FDF.J 63.!1889 PD !2.1213034 IM.J !6.302218IK 11.036840! DD 4 FDJ 63.996642 PF.J !2.23284 IFD !6.60!022JD 119.1!393 DF.J 4.!0!319 FDM.J 64.2692944 PJ !2.38!4222 IFF.J !6.68391!J 123.489!1! DJ 46.39!181 FD 64.36649 PM.J !2.1!6248 IFJ !6.!94801JF 12!.9941632 DM.J 4!.0!0031 FF.J 64.!988!64 PFD !2.649!4 IFM.J !6.83420JP 132.!044822 D 4!.!26311 FJ 6.06094! PFF.J !2.!!2118JI 13!.638192 F.J 48.366461 FM.J 6.3084418 PFJ !2.89!2!1JJ 142.814800! J 48.990913 FFD 6.6042 PFM.J !3.0202892JE 148.260969 M.J 49.600096 FFF.J 6.!990284 PPD !3.1416012

    mmaire

    n$le% (ende$rés

    an$le% (ende$rés

    taux%(en

    an$le% (ende$rés

    taux%(en

    an$le% (ende$rés

    an$le% (ende$rés

    taux%(en

    an$le% (ende$rés

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    117/218

    4ormules de Calculs de 7ésistance des 8atériauxrapport masseGvolumeGdensité

    masse !.80 !.80 +olume x densité+olume 1.00 1.00 masse densitédensité !.80 !.80 masse+olume

    module de coulomb ("%

    -module de cisaillement"N1GF.(Wv1% module de *oun$v% coef. e poisson

    rdmallon$ement % epsWX5W.5

    teta -XWcontrainte Wsection

    5Wmodule de $oung5psilon-epsWallongement -cf loi de 'ooAe

    rappel du coefficient de poisson

    rappel sur la loi de hoo&e%

    contrainte q -similaire à une pression allongement relatif

    .

    )analogue de la constante de raideur du ressort est donc le module de Uoung 5.

    sommaire

     lallongement est proportionnel à la force

    )a loi de LooAe sexprime alors sous la forme /

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    118/218

    élasti%ue -pas de plastification,

    linéaire -pas de non:linéarité,

    'omog

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    119/218

    .

    .

    domaine p'$si%ue

    mécani%ue efforts contraintes

    géométri%ue déplacements déformations

    ontraintes mécani%ues

    loi de LooAe

     a+ec l@allongement relatif sans unité donné par la relation des longueurs initiale et finale m/

    Xraction ompression

    lexion

     a+ec le ?oment dinertie /

    isaillement

    =éférences t'éori%ues/

    )a somme des forces extérieures au s$st

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    120/218

    sollicitations composées

    X$pe ommentaire 5xemple

    lexion et torsionlexion et traction +is

    lexion et compression lamage ielle

    isaillement et compressionisaillement et traction

    la réaction dappui est réduite à deux forces +erticales, égales c'acune à la moitié de la c'arge soit pl2

    4lamba$e%

    o`

    pour une poutre rotulée aux deux outs,

    pour une poutre encastrée aux deux outs,

    pour une poutre encastrée:rotulée,

    pour une poutre encastrée:lire,

    le moment dinertie de flexion / ?oment dinertie

    arre de

    transmission

    )a poutre est généralement supposée composée dun matériau isotrope 'omog

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

    121/218

    o` est le ra$on de giration de la poutre et * la section de cette poutre.

    1ner$ie cinéti!ue%

    4= $nergie cin$ti0ue

    5= force (6)

    = vitesse initiale du corps (m/sec)

    7= masse du corps (3g)

    = distance sur la0uelle le corps restitue son $nergie (m

    (13m/h=-,2999m/sec)

    FW-?xT22W-?xT22)

    Kn peut alors définir un coefficient délancement criti%ue, wc , %ui ne dépend %ue des propriétés du matériaux /

    o` qe est la limite élasti%ue du matériau H

    3n peut alors déterminer la char$e criti!ue F c  applicable sur une poutre en comparant sa valeur

    d'élancement X à la valeur de Xc .

    *i

    , la poutre est en compression simple %

    *i, on utilise alors la formule expérimentale de 7an&ine %

    *i

    , on utilise alors la formule d'1uler, !ui peut se réecrire sous la forme %

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_%C3%A9lastiquehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_%C3%A9lastique

  • 8/17/2019 Memo Mécanique

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    Calculs de visserie

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