10.4. ASSEMBLAGES PAR EFFET D'ADHÉRENCE
171
10.4 Assemblages par eet d'adhérence
10.4.1 Généralités
Leur principe est de créer une pression de surface telle que le couple et un
éventuel eort axial puissent être repris par frottement. Il va de soi que l'état
des surfaces de contact doit jouer un grand rôle. On a cru longtemps qu'une
grande rugosité était favorable. Des recherches ont montré qu'au contraire, il
est avantageux de présenter des surfaces très parfaites.
Lorsque la pression macroscopique est élevée, comme dans le cas du frettage,
les sommets des rugosités sont soumis à des pressions locales beaucoup plus
élevées. Il en résulte un tassement plastique des aspérités qui s'arrêtera lorsque
la pression moyenne sera devenue admissible, ce qui constitue une limite dicile
à préciser. Mais le tassement plastique se faisant à volume constant, il devra
s'arrêter lorsque le tassement ∆u 0 vaudra (gure 10.12)
Figure 10.12 Tassement des rugosités.
∆u 0 =
1
0
ydx = R p
valeur connue sous le nom de profondeur moyenne de rugosité. Ainsi donc, le
tassement maximal d'un couple de surfaces conjuguées notées 1 et 2 vaut
∆u 0 = R p1 + R p2
Voici quelques valeurs indicatives de R p , selon Niemann [65] :
Procédé de fabrication poli nement rectié nement tourné tourné
R p /µm
0,5
1,25
2,5
5
Pour le cas courant d'un arbre dans un moyeu, la perte d'interférence diamétrale
est donc
∆δ = 2(R pa + R pm )
(10.16)
puisque le tassement se produit aux deux extrémités d'un même diamètre.
Pour les coecients de frottement, on utilise les valeurs en mouvement et
non au repos, car il se pourrait qu'un mouvement s'amorce lors d'une surcharge.
En d'autres circonstances, ce choix constitue de toute manière une sécurité. On
peut adopter les valeurs suivantes [44] :
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10.4 Assemblages par eet d'adhérence
10.4.1 Généralités
Leur principe est de créer une pression de surface telle que le couple et un
éventuel eort axial puissent être repris par frottement. Il va de soi que l'état
des surfaces de contact doit jouer un grand rôle. On a cru longtemps qu'une
grande rugosité était favorable. Des recherches ont montré qu'au contraire, il
est avantageux de présenter des surfaces très parfaites.
Lorsque la pression macroscopique est élevée, comme dans le cas du frettage,
les sommets des rugosités sont soumis à des pressions locales beaucoup plus
élevées. Il en résulte un tassement plastique des aspérités qui s'arrêtera lorsque
la pression moyenne sera devenue admissible, ce qui constitue une limite dicile
à préciser. Mais le tassement plastique se faisant à volume constant, il devra
s'arrêter lorsque le tassement ∆u 0 vaudra (gure 10.12)
Figure 10.12 Tassement des rugosités.
∆u 0 =
1
0
ydx = R p
valeur connue sous le nom de profondeur moyenne de rugosité. Ainsi donc, le
tassement maximal d'un couple de surfaces conjuguées notées 1 et 2 vaut
∆u 0 = R p1 + R p2
Voici quelques valeurs indicatives de R p , selon Niemann [65] :
Procédé de fabrication poli nement rectié nement tourné tourné
R p /µm
0,5
1,25
2,5
5
Pour le cas courant d'un arbre dans un moyeu, la perte d'interférence diamétrale
est donc
∆δ = 2(R pa + R pm )
(10.16)
puisque le tassement se produit aux deux extrémités d'un même diamètre.
Pour les coecients de frottement, on utilise les valeurs en mouvement et
non au repos, car il se pourrait qu'un mouvement s'amorce lors d'une surcharge.
En d'autres circonstances, ce choix constitue de toute manière une sécurité. On
peut adopter les valeurs suivantes [44] :
