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Comment calculer la contrainte de fonctionnement maximale pour un ressort ondulé multitours afin d'éviter un jeu permanent ?

2026-06-16 FAQ

La contrainte maximale se produit au niveau des crêtes des vagues et est calculée à l'aide de $S = \frac{3 \pi P D_m}{4 b t^2 N^2}$. Cette valeur doit être comparée à la résistance à la traction du matériau, ajustée par un facteur de sécurité pour l'application spécifique. Pour le 17-7PH CH900, la limite d'élasticité est d'environ 1 170 $ MPa. Si la contrainte calculée $S$ dépasse 80\%...

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La contrainte maximale se produit au niveau des crêtes des vagues et est calculée à l'aide de $S = \frac{3 \pi P D_m}{4 b t^2 N^2}$. Cette valeur doit être comparée à la résistance à la traction du matériau, ajustée par un facteur de sécurité pour l'application spécifique. Pour le 17-7PH CH900, la limite d'élasticité est d'environ 1 170 $ MPa. Si la contrainte calculée $S$ dépasse 80\%$ de la limite d'élasticité pendant le fonctionnement, le ressort connaîtra probablement une déformation permanente. Dans les applications à cycle élevé, la contrainte doit être maintenue en dessous de la limite d'endurance définie par la relation de Goodman $S_a = S_e (1 - \frac{S_m}{S_u})$ où $S_a$ est la contrainte alternée et $S_m$ la contrainte moyenne.

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