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A. CORNET et J.-P. DEVILLE
À chacun des régimes (a), (b) et (c), on peut rattacher un facteur de frottement : au démarrage on passe de (c) à (a) (sauf dans le cas de la lubrification
hydrostatique) comme le montre le diagramme de Stribeck (Fig. 3.6).
Outre les lubrifiants fluides, il existe des lubrifiants solides dont la propriété
est de former des lamelles adhérant fortement à la surface et de donner u n très
faible facteur de frottement (graphite, bisulfure de molybdène). Les lamelles comblent les irrégularités de surface.
On remarque que pour les très petites vitesses, seuls les traitements de surface et les lubrifiants solides peuvent assurer la protection des surfaces. Dune
manière générale, le lubrifiant seul ne peut assurer la totalité de cette protection
et la solution résulte de la combinaison lubrification-adaptation des surfaces.
Facteur de frottement
Facteur de frottement
statique
Régime limite I
L i -
Regime hydrodynamique
Fig. 3.6. Diagramme d e Stribeck.
1.2.3. Mouvement saccade
Le mouvement saccade (stick-slip), appelé familièrement u broutage >>, correspond à l'apparition d'oscillations de relaxation dans un système mécanique
insuffisamment rigide, par alternance entre le frottement statique et le frottement dynamique.
Sur la figure 3.7, à gauche, on a représenté un patin appuyant avec une force
N sur une surface en mouvement ; ce patin est retenu par un ressort (ce montage pourrait être comparé à u n hypothétique frein à disque dont l'étrier manquerait de rigidité). Lorsque le patin est en A, il est entraîné par la force de frottement F ; simultanément le ressort s'allonge et la force de rappel augmente alors
que le facteur de frottement décroît depuis sa valeur statique vers sa valeur
dynamique. En B le patin cc décroche B et revient en A et ainsi de suite.
Dans les instruments de musique à cordes frottées, le mouvement saccadé
provoque des vibrations de torsion des cordes, vibrations qui excitent à leur tour
A. CORNET et J.-P. DEVILLE
À chacun des régimes (a), (b) et (c), on peut rattacher un facteur de frottement : au démarrage on passe de (c) à (a) (sauf dans le cas de la lubrification
hydrostatique) comme le montre le diagramme de Stribeck (Fig. 3.6).
Outre les lubrifiants fluides, il existe des lubrifiants solides dont la propriété
est de former des lamelles adhérant fortement à la surface et de donner u n très
faible facteur de frottement (graphite, bisulfure de molybdène). Les lamelles comblent les irrégularités de surface.
On remarque que pour les très petites vitesses, seuls les traitements de surface et les lubrifiants solides peuvent assurer la protection des surfaces. Dune
manière générale, le lubrifiant seul ne peut assurer la totalité de cette protection
et la solution résulte de la combinaison lubrification-adaptation des surfaces.
Facteur de frottement
Facteur de frottement
statique
Régime limite I
L i -
Regime hydrodynamique
Fig. 3.6. Diagramme d e Stribeck.
1.2.3. Mouvement saccade
Le mouvement saccade (stick-slip), appelé familièrement u broutage >>, correspond à l'apparition d'oscillations de relaxation dans un système mécanique
insuffisamment rigide, par alternance entre le frottement statique et le frottement dynamique.
Sur la figure 3.7, à gauche, on a représenté un patin appuyant avec une force
N sur une surface en mouvement ; ce patin est retenu par un ressort (ce montage pourrait être comparé à u n hypothétique frein à disque dont l'étrier manquerait de rigidité). Lorsque le patin est en A, il est entraîné par la force de frottement F ; simultanément le ressort s'allonge et la force de rappel augmente alors
que le facteur de frottement décroît depuis sa valeur statique vers sa valeur
dynamique. En B le patin cc décroche B et revient en A et ainsi de suite.
Dans les instruments de musique à cordes frottées, le mouvement saccadé
provoque des vibrations de torsion des cordes, vibrations qui excitent à leur tour
