Lignes directrices en matière d'ingénierie

Les ingénieurs et les concepteurs de produits doivent prendre en compte tous les paramètres essentiels pour concevoir un joint dynamique efficace et fonctionnel. Nous sommes là pour vous aider dans ce processus.

Plusieurs facteurs influencent les performances d’un joint d’arbre, notamment :

  • Les médias
  • Vitesse de rotation
  • Température
  • Positionnement
  • Agents de nettoyage
Approvisionnement en eau avec les dispositifs VR SAC et SAB - VR-Radialwellendichtringe

Conception de l'arbre

Pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie
du système d’étanchéité, la conception précise
de l’arbre dans la surface de roulement
est cruciale. Les spécifications suivantes pour
la conception de l’arbre doivent donc être
pour garantir que le mécanisme d’étanchéité dynamique
dans la zone de contact entre la lèvre d’étanchéité et l’arbre
n’est pas déséquilibré.

Tolérance sur le diamètre : ISO h11
Tolérance de circularité : IT 8

Dans de nombreux cas, l’acier inoxydable standard peut être utilisé sans durcissement.

Meulage de la surface d'étanchéité

Qualité de la surface

Ra = 0,2 – 0,8 μm
Rz = 1 – 5 μm
Rmax ≤ 6,3 μm

Dureté

La dureté de la surface de l’arbre a également une
influence majeure sur la durée de vie de l’ensemble du système d’étanchéité
.
25 – 30 HRC pour les applications simples
min. 40 HRC pour les applications normales
min. 55 HRC en cas de pénétration de saletés externes ou de fluides contaminés,

Processus d'usinage

Le processus d’usinage de la surface de l’arbre dans la zone du joint d’arbre rotatif influence considérablement la fiabilité du fonctionnement de l’ensemble du système d’étanchéité. L’obtention de la qualité de surface requise dépend du choix et de la qualité du processus d’usinage.

Liberté de torsion

La surface de contact de l’arbre doit être exempte de torsion ou d’orientation. Lors de l’usinage, une torsion (semblable à un micro-filet) peut se développer et entraîner le transport du fluide. Selon le sens de rotation, ce phénomène peut favoriser ou contrecarrer l’effet d’étanchéité du joint d’arbre radial. Si l’orientation de la torsion de l’arbre dépasse celle de l’étanchéité de l’arbre, des fuites se produisent. Dans les applications avec un seul sens de rotation, ce comportement peut être utilisé pour améliorer l’effet d’étanchéité.

Broyage en plongée

Pour créer une surface sans torsion, nous recommandons la rectification en plongée (sans avance axiale). Toutefois, des paramètres spécifiques doivent être respectés pour garantir une surface sans torsion :

– Le rapport de vitesse entre la meule et la pièce ne doit pas être un nombre entier.
– L’orientation peut se transmettre à la meule. Par conséquent, utilisez des outils de dressage multi-grains avec une avance axiale la plus faible possible ou des rouleaux de dressage professionnels.
– La durée de l’habillage doit être aussi longue que possible jusqu’à ce que la combustion soit complète.

Alésage du logement

Outre l’étanchéité dynamique entre la lèvre du joint et l’arbre, un joint d’arbre radial assure également une étanchéité statique entre son diamètre extérieur et l’alésage de positionnement. La conception précise de l’alésage de positionnement est cruciale pour éviter les fuites entre la face extérieure du joint et le logement, garantissant ainsi un ajustement sûr et étanche.

t1= B * 0,85 (minimum)
t2= B + 0,3 mm (minimum)
r2= 0,7 mm (maximum)
Concentricité et coaxialité selon DIN 3760

Lorsque nous tournons en rond, nous dansons.

La durabilité est un sujet important pour nous, que nous poursuivrons à long terme.