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Déterminez l'aire de cisaillement $A_s$ pour un anneau de retenue spiralé à deux tours et sa relation avec la capacité de charge axiale.

2026-06-16 FAQ

Pour un anneau de retenue spiralé, l’aire de cisaillement n’est pas simplement la circonférence multipliée par l’épaisseur. Parce qu'il s'agit d'une spirale continue, l'aire de cisaillement $A_s = \pi D t \times (n)$ où $n$ est le nombre de tours. Pour un anneau standard à 2 tours, la zone de cisaillement est de $2\pi D t$. La capacité de charge axiale $P_r$ est alors $P_r = \frac{A_s S_s}{K}$. Fait intéressant, alors qu'un 2 tours...

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Pour un anneau de retenue spiralé, l’aire de cisaillement n’est pas simplement la circonférence multipliée par l’épaisseur. Parce qu'il s'agit d'une spirale continue, l'aire de cisaillement $A_s = \pi D t \times (n)$ où $n$ est le nombre de tours. Pour un anneau standard à 2 tours, la zone de cisaillement est de $2\pi D t$. La capacité de charge axiale $P_r$ est alors $P_r = \frac{A_s S_s}{K}$. Fait intéressant, alors qu'un anneau à 2 tours a deux fois la surface de cisaillement d'un anneau à 1 tour, le rendement de la rainure $P_g$ reste souvent le goulot d'étranglement. Par conséquent, l'ajout de tours augmente la résistance de l'anneau mais n'aide pas si le matériau du boîtier est le maillon faible.

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