12
CHAPITRE 1. EFFORTS DANS UNE TRANSMISSION
La composante normale à la ligne OA, dans le plan BAC, vaut
F n = Q tg β
(1.33)
β étant l'angle de pression. Elle se décompose en
F r1 = F a2 = F n cos δ 1 = F n sin δ 2
F r2 = F a1 = F n sin δ 1 = F n cos δ 2
(1.34)
1.5 Eorts secondaires dans les transmissions par
courroie
1.5.1 Courroies plates
Nous commencerons par les courroies plates qui sont les plus simples. Du
reste, les résultats obtenus se transposeront sans peine au cas des courroies
trapézoïdales.
1.5.1.1 Géométrie de la transmission
Figure 1.11 Transmission par courroie sans tendeur.
La géométrie d'un transmission classique par courroie sans tendeur est représentée en gure 1.11. Les deux poulies ont pour diamètres respectifs D pour
la grande et d pour la petite. L'arc sur lequel la courroie s'enroule sur la jante
d'une poulie s'appelle arc embrassé. Nous le noterons α G sur la grande poulie
et α P sur la petite poulie. Entre celles-ci, pour autant que la tension de la courroie soit susante, la courroie suit la tangente commune aux deux poulies. Ces
parties de la courroie qui sont en l'air sont appelées brins. La distance e entre
les axes des deux poulies est appelée entraxe.
CHAPITRE 1. EFFORTS DANS UNE TRANSMISSION
La composante normale à la ligne OA, dans le plan BAC, vaut
F n = Q tg β
(1.33)
β étant l'angle de pression. Elle se décompose en
F r1 = F a2 = F n cos δ 1 = F n sin δ 2
F r2 = F a1 = F n sin δ 1 = F n cos δ 2
(1.34)
1.5 Eorts secondaires dans les transmissions par
courroie
1.5.1 Courroies plates
Nous commencerons par les courroies plates qui sont les plus simples. Du
reste, les résultats obtenus se transposeront sans peine au cas des courroies
trapézoïdales.
1.5.1.1 Géométrie de la transmission
Figure 1.11 Transmission par courroie sans tendeur.
La géométrie d'un transmission classique par courroie sans tendeur est représentée en gure 1.11. Les deux poulies ont pour diamètres respectifs D pour
la grande et d pour la petite. L'arc sur lequel la courroie s'enroule sur la jante
d'une poulie s'appelle arc embrassé. Nous le noterons α G sur la grande poulie
et α P sur la petite poulie. Entre celles-ci, pour autant que la tension de la courroie soit susante, la courroie suit la tangente commune aux deux poulies. Ces
parties de la courroie qui sont en l'air sont appelées brins. La distance e entre
les axes des deux poulies est appelée entraxe.
