Tge Hanzelet (et 1ge)

Avec trois roulements

Ici mon intention principale sous ce vocable de guidage avec trois roulements est de faire découvrir d’autres roulements sans en faire une description exhaustive.

4600Sommairea Comme vous le voyez sur ce sommaire je vous propose l’analyse de trois mécanismes.
Les deux premiers sont des mécanismes similaires, de la famille des ferme-portes.
(Lyra 120) et (Faac 750)
Sur le lyra 120, je vous propose de découvrir l’utilisation dans un cas concret d’une butée à billes simple effet.
4600Sommaireb Ensuite nous aborderons un ascenseur radiologique.
« Faac 750 » « Ascenseur radiologique »

Après ce sommaire abordons le premier exemple « Lyra 120 »

4610Lyra01 Nous allons analyser l’environnement de ce mécanisme, le Lyra 120
Voici une vue extérieure de ce mécanisme, que l’on appelle un opérateur hydraulique, car la transformation de l’ énergie électrique en énergie mécanique de rotation alternative passe par une étape intermédiaire sous la forme d’une énergie hydraulique. 4610Lyra01a
Ici l’on a une représentation 2D à l’aide de trois vues du transformateur d’énergie hydraulique en énergie mécanique. 4610Lyra01b
Ici sur cette de vue de face en coupe, on remarque en vert le double piston sur lequel vient agir successivement la pression hydraulique, et comme
ce piston est guidé par deux coussinets (5), il se déplacera alternativement de droite à gauche.
4610Lyra01c
Ici sur cette vue de dessus, on peut observer la constitution technologique du piston qui se compose d’un arbre crémaillère, sur lequel est monté le piston cylindrique proprement dit.

Et cette crémaillère transforme le mouvement de translation alternative du piston en rotation alternative de l’arbre de sortie bleu.

4610Lyra01d
Ici sur cette vue de gauche en coupe on détaille le guidage en rotation de l’arbre de sortie 25.

On peut observer l’engrénement pignon crémaillère.

4610Lyra01e
4610Lyra02 Détaillons les élément technologiques qui participent à ce guidage en rotation.
Nous allons analyser successivement:Les éléments à droite de la roue dentée (un roulement à billes à contact radial et un joint à lèvres).

Les éléments à gauche de la roue dentée (un roulement à billes à contact radial et une butée à billes.

Sur cette figure, observez la terminologie employée pour décrire, et remarquez qu’une partie de l’étanchéité est obtenues par un joint intégré au roulement, et que la protection contre les agressions externes est obtenue avec un joint externe au roulement qu’un l’on qualifie de joint dynamique de rotation. 4610Lyra02a
Sur cette figure, observez la terminologie employée pour décrire, et remarquez que la bague extérieure du roulement à billes, n’a pas de contact latéral avec le chapeau.
Observez aussi qu’une des bagues de la butée à billes est en contact appui plan avec le chapeau jaune, alos que l’autre bague, elle est centrée sur l’arbre bleu et en appui contre la bague intérieure du roulement à billes, qu elle même est en appui contre un épaulement fait sur l’arbre.
4610Lyra02b
Ici je reproduis une documentation industrielle courante, vous permettant de mieux comprendre les éléments constitutifs d’une butée à billes.
Il y a deux rondelles de butées, sur lesquelles viennent rouler les billes.
Et les billes avec la cage appelée bague de retenue par ce constructeur.
4610Lyra02c
Ici pour l’anecdote, il est bon de se rendre compte qu’il existe une multitude de variété de butées à billes. 4610Lyra02d
Ici toujours pour l’anecdote, il est bon de se rendre compte qu’il existe une multitude d’association de roulements et de butées.
Des butées avec bagues à portée plates ou sphériques, à simple ou double effet.
Au centre se trouve une butée à billes inventée par Léonard de Vinci.
4610Lyra02e

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