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Réglage de vitesse des vérins

2 avr. 2008 ... EXERCICE ... Calculer l'effort théorique de poussée d'un vérin pneumatique normal, de d'alésage de 80 mm et de de tige en acier inoxydable de 25 mm, ayant une course de 100 mm, sans tirant et corps en aluminium ...




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Vérin Pneumatique.

Caractéristiques et dimensionnement.

Dimensionnement et choix des vérins.

Question N°1 :

Calculer l’effort théorique de poussée d’un vérin pneumatique normal, de ( d’alésage de 80 mm et de ( de tige en acier inoxydable de 25 mm, ayant une course de 100 mm, sans tirant et corps en aluminium qui reçoit une pression de 8 bars.

1 bar = 1 daN/cm² ( 8 bars = 8 daN/cm²

P = Pression en bar
F = Force en daN
S = Section en cm² EMBED Equation.3 ( F = P x S
( = Diamètre d’alésage
R =  EMBED Equation.3 = Rayon en cm
S = Section en cm² EMBED Equation.3 
Section du piston :







Rayon du piston = 80 / 2 = 40 mm = 4 cm

 EMBED Equation.3 = 3,14159 x 4 x 4 = 50,26544 cm²
SPISTON = 50,27 cm²Force théorique de poussée :

F = P x S = 8 x 50,27 = 402,16 daN

Calculer l’effort théorique de traction de ce même vérin à la même pression.
Section du piston :




Rayon de la tige = 25 / 2 = 12,5 mm = 1,25 cm
 EMBED Equation.3 = 3,14159 x 1,25 X 1,25 = 4,908734375 cm²
STIGE = 4,91 cm²







Force théorique de traction :

F = P x S = 8 x 45,36 = 362,88 daN
Section soumise à la pression = Section du piston - Section de la tige
SPISTON - STIGE = 50,27 cm² - 4,91 cm² = 45,36 cm²Question N°2 :

On a besoin d’un vérin double effet amorti en poussée et en traction, pour être utilisé en milieu alimentaire haute température qui exerce une force de poussée de 100 daN à une pression de 8 bars sur une longueur de 160 mm. Donner sa désignation CNOMO.








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( de la tige

( du piston

Section de la tige

Section du piston

( de la tige


Section de la tige



( du piston


Section du piston