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Calcul du ressort de torsion

Matériau
Bras de levier RH mm Bras sans charge Longueur de la branche LSR mm Longueur de la branche LSH mm
d (mm) Di De (mm) (N) (N) F1 F2 M1 M2 (mm) (Nmm) (Nmm) (°) a1 a2 (°) n Présélection de calcul


F1 M1 a1 F2 M2 a2 Fn Mn n RH a d Di LS Dd min Dd max a
Lk0 nt
Pour obtenir l’explication des symboles, déplacez votre souris sur le symbole souhaité dans le graphique.
Ressorts de torsion - Calcul des ressorts - Informations - francais - FERROFLEX Gutekunst ressorts
  informations ressorts de torsion (calcul des ressorts)
Le logiciel de calcul des ressorts a été conçu sur la base de la norme allemande relative aux ressorts, en tenant compte de notre expérience au niveau de la fabrication technique des ressorts. Le programme est basé sur la saisie logique de données typiques pour Windows en se servant de la souris et du clavier. Veuillez lire les textes respectifs de l'aide pour une utilisation correcte du programme.

Nous ne pouvons garantir les résultats de calcul en dehors de la fabrication de ressorts chez Ferroflex Gutekunst Ressorts.

  présélection ressort de torsion

La présélection exige la saisie de la nature du matériau, de son degré de qualité cf. DIN 2194, des propriétés des branches et d'une combinaison valable entre le diamètre, les effets de ressorts, les moments élastiques et l'angle de torsion.
Les combinaisons habituelles sont p.ex. les suivantes:
 Matériau, RH, Di oder De, M2, alpha2
 Matériau, RH, Di oder De, F2, alpha2
 Matériau, RH, Di oder De, M2, M1, alpha2
 Matériau, RH, Di oder De, M2, alpha1, alpha2
 Matériau, RH, Di oder De, alpha2, n

 Propriétés du matériau

 Désignation /
 Utilisation
Temp.
max.
EN F
(AFNOR)
GB
(BS)
S
(SIS)
USA
(AISI)
Module G
EN 10270-1 sorte SM
Acier à ressort
Tous ressorts courants
80°C 10270-1 NFA
47-301-76
BS 5216-75 * AMS 5112
81500
EN 10270-1 sorte SH
Acier à ressort
Tous ressorts courants
80°C 10270-1 NFA
47-301-76
BS 5216-75 * AMS 5112
81500
EN 10270-1 sorte DH
Acier à ressort
Tous ressorts courants
80°C 10270-1 NFA
47-301-76
BS 5216-75 * AMS 5112
81500
EN 10270-2 / VDC (non allié)
Acier à ressorts pour soupapes
Pour haute contrainte de fatigue
80°C 10270-2 * * * *
79500
EN 10270-2 / VDSiCr (allié)
Acier à ressorts pour soupapes
Pour haute contrainte dynamique supérieure
120°C 10270-2 * 2803 685A55HD * 6150
81500
1.4310 / X10CrNi188
Acier à ressorts inox
Résistance à la corrosion
270°C 10270-3 Z12CN17.07 301S21 2330 302
73000
1.4568 / X7CrNiAI17-7
Acier à ressorts inox
Faible relaxation, haute d'endurance
350°C 10270-3 Z8CNA17.07.01 301S81 2388 631
78000
CW507L / CuZn36
Fil de cuivre
Non magnétique, résistant à l'eau de mer
60°C 12166 * * * *
35000
CW452K / CuSn6
Bronze à ressorts
Non magnétique, soudable, résistant à la corrosion
60°C 12166 * * * *
39000

  Vous disposez de 4 possibilités pour effectuer l'entrée préliminaire des données:
 Toutes les présélections de calcul
Ici, tous les champs d'entrée préliminaire destinés au calcul sont à votre disposition.


 RH = distance entre le milieu du corps du ressort jusqu'au point de
             déclenchement de la force du bras de levier (mm)
 LsH = longueur du bras (mm)
 LsR = longueur du bras sans force (mm)
 Di = diamètre intérieur d'enroulement (mm)
 De = diamètre extérieur d'enroulement (mm)
 F1 = force sous alpha1 (N)
 F2 = force sous alpha2 (N)
 M1 = moment de torsion pour angle alpha1 (Nmm)
 M2 = moment de torsion pour angle alpha2 (Nmm)
 alpha1 = angle de torsion sous F1 / M1 (degré)
 alpha2 = angle de torsion sous F2 / M2 (degré)

 Calcul selon l'angle de torsion et le couple
Pour une meilleure vue d'ensemble, seuls les champs d'entrée préliminaire destinés au calcul en fonction des angle de torsion et le couple sont ici à votre disposition.

 RH = distance entre le milieu du corps du ressort jusqu'au point de
             déclenchement de la force du bras de levier (mm)
 LsH = longueur du bras (mm)
 LsR = longueur du bras sans force (mm)
 Di = diamètre intérieur d'enroulement (mm)
 De = diamètre extérieur d'enroulement (mm)
 alpha1 = angle de torsion sous F1 / M1 (degré)
 M1 = moment de torsion pour angle alpha1 (Nmm)
 alpha2 = angle de torsion sous F2 / M2 (degré)
 M2 = moment de torsion pour angle alpha2 (Nmm)

 Calcul selon l'angle de torsion et la force ressort
Pour une meilleure vue d'ensemble, seuls les champs d'entrée préliminaire destinés au calcul en fonction des angle de torsion et la force ressort sont ici à votre disposition.

 RH = distance entre le milieu du corps du ressort jusqu'au point de
             déclenchement de la force du bras de levier (mm)
 LsH = longueur du bras (mm)
 LsR = longueur du bras sans force (mm)
 Di = diamètre intérieur d'enroulement (mm)
 De = diamètre extérieur d'enroulement (mm)
 alpha1 = angle de torsion sous F1 / M1 (degré)
 F1 = force sous alpha1 (N)
 alpha2 = angle de torsion sous F2 / M2 (degré)
 F2 = force sous alpha2 (N)

 Calcul selon l'encombrement
Pour une meilleure vue d'ensemble, seuls les champs d'entrée préliminaire destinés au calcul en fonction des encombrement.


 RH = distance entre le milieu du corps du ressort jusqu'au point de
             déclenchement de la force du bras de levier (mm)
 LsH = longueur du bras (mm)
 LsR = longueur du bras sans force (mm)
 Di = diamètre intérieur d'enroulement (mm)
 De = diamètre extérieur d'enroulement (mm)
 alpha1 = angle de torsion sous F1 / M1 (degré)
 alpha2 = angle de torsion sous F2 / M2 (degré)
 n = de spires utiles (no.)


  propriétés ressort de torsion

Après le démarrage du calcul à l'aide de la "présélection", vous passez automatiquement dans l'écran pour le calcul des "propriétés" affichant toutes les tailles de ressorts calculées.

Pour terminer le calcul, nous vous invitons ici à sélectionner le diamètre du fil < d > selon la norme DIN EN 10218-2 et à procéder, le cas échéant, à une adaptation des spires < n >. Pour cela, dans les listes de sélection, les cinq valeurs suivantes sont disponibles au choix. Pour ce qui est des ressorts hélicoïdaux de torsion, l'adaptation du nombre de spires < n > entraîne la modification de la position de la branche du ressort.

Les données préalablement saisies lors de la "présélection" et le diamètre du fil < d > sont modifiables; les champs de saisie respectifs sont affichés en clair. Toutes les autres valeurs affichées servent uniquement à l'édition. La touche Calculer permet, sur la base des valeurs modifiées, de calculer le ressort à nouveau.

Les résultats de calcul incorrects ou non valables sont affichés dans le champ texte. Pour obtenir l'affichage de solutions possibles, cliquez avec la souris sur les différents messages d'erreur.

Attention

Le calcul du ressort de torsion tient automatiquement compte du facteur de correction de la tension "k". Ce facteur de correction de la tension "k" représente approximativement la tension établie par calcul la plus élevée du corps du ressort. Au demeurant, le "pliage des branches" est incorporé au calcul en raison de la déformation de la branche non serrée (bras de levier). Les contraintes de flexion se présentant ne sont pas prises en considération.

pliage des branches
 
Autres fonctions du calcul du ressort de compression

Diagrammes
En passant par la fonction Diagrammes, vous pouvez disposer du diagramme course-force; pour effectuer le calcul dynamique, le diagramme Goodman est disponible.


  imprimer / demander / rechercher

Vous avez la possibilité d'imprimer le calcul ou de l'envoyer directement à Gutekunst Federn sous forme de demande. Après l'envoi de votre demande, vous recevrez par e-mail une copie de celle-ci.

La fonction < Recherche catalogue > vous permet de faire rechercher directement un ressort approprié dans notre programme-catalogue. Le programme effectue la recherche en appliquant systématiquement une valeur de tolérance de 10 %. Veuillez tenir compte du fait que seuls les matériaux EN 10270-3-1.4310 sont disponibles pour les ressorts de torsion indiqués dans notre catalogue.


FERROFLEX Gutekunst Ressorts · Rte d'Aubepierre · F-52210 Arc en Barrois
Téléphone (+33) 03.25.02.28.50 · Téléfax (+33) 03.25.02.28.55
ferroflex@wanadoo.fr


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