11.8. AVANT-PROJET DE PALIER
217
avec les valeurs suivantes, tenant compte de l'aptitude du corps de palier à
transmettre la chaleur :







Palier ramassé, coussinet à fortes liaisons K = 1
Palier courant, coussinet xe
K = 0, 9
Palier à rotule extérieure
K = 0, 85
Palier à rotule intérieure
K = 0, 8
(11.33)
La formule nale s'écrit donc
Q = αS
K(t c − t a )
(11.34)
Il reste à voir comment calculer la surface extérieure S
du palier.
Pour un palier à semelle, on ne tient pas compte de la surface inférieure
de la semelle. On peut aussi utiliser la formule approchée de Palmgren,
qui consiste à assimiler le palier à un cylindre de longueur L, couché sur
une génératrice. Alors, sa hauteur h est égale au diamètre du cylindre, et
la surface extérieure vaut πhL, tandis que la surface de chaque base vaut
πh
2 /4. Au total, on obtient
S
≈ πh
L +
h
2
(11.35)
Lorsqu'il s'agit d'un palier situé dans le bâti d'une machine, on a en général
S
≈ 15 . . . 25d
(11.36)
11.8 Avant-projet de palier
En général, on connaît
la charge P ;
la fréquence de rotation N .
Le diamètre du tourillon est en général xé par des considérations étrangères à
la lubrication (résistance et raideur de l'arbre). Il faut alors choisir la longueur
du palier et le jeu.
11.8.1 Choix de l'élancement
L'encombrement axial et l'existence inévitable de désalignements poussent à
choisir de faibles valeurs de l'élancement /d. Mais la limitation des fuites et la
tenue du coussinet en régime onctueux - inévitable au démarrage et à la misse
à l'arrêt - militent en sens inverse. Pratiquement, on adopte une valeur de n
comprise entre 0,5 et 1,2, à condition de vérier les valeurs de p (voir gure
11.10).
11.8.2 Choix du jeu radial
On utilise souvent un ajustement arbre/palier H 8 − e 8 ou H 7 − f 7 .
Une autre manière de procéder consiste à utiliser la vieille norme allemande
a
mm
=
d
mm
0,3
90
(11.37)
Précédent

- 229/264

Suivant