Le guide ultime de la transmission par courroie : Maximiser l'efficacité et la performance

Vous êtes-vous déjà demandé comment la puissance est transmise entre les machines ? La transmission par courroie est une solution simple mais ingénieuse qui a révolutionné l'ingénierie mécanique. Dans cet article de blog, nous allons explorer le monde fascinant des transmissions par courroie, de leurs principes de base à leurs diverses applications. Rejoignez-nous pour percer les mystères de ce composant essentiel des machines modernes et découvrir comment il continue à façonner notre monde aujourd'hui.

Le guide ultime de la transmission par courroie : Maximiser l'efficacité et la performance

Table des matières

Qu'est-ce que la transmission par courroie ?

Une transmission par courroie est un type de transmission mécanique qui transmet le mouvement et la puissance de l'arbre moteur à l'arbre entraîné par l'intermédiaire d'un composant flexible - la courroie de transmission. Elle est couramment utilisée dans les cas où les deux arbres sont relativement éloignés l'un de l'autre.

Comparée à d'autres transmissions mécaniques, la transmission par courroie a une structure plus simple et un coût plus faible, ce qui en fait une forme de transmission mécanique largement répandue.

1. Principe de fonctionnement de la transmission par courroie

La transmission par courroie se compose généralement d'une poulie motrice, d'une poulie entraînée, d'une courroie de transmission tendue sur les deux poulies et d'un châssis de machine, comme le montre la figure 8-1.

Figure 8-1 Entraînement par courroie

1- Poulie d'entraînement
2- Poulie entraînée
3- Courroie d'entraînement

2. Types d'entraînements par courroie

Les transmissions par courroie peuvent être classées en deux catégories, à savoir les transmissions par friction et les transmissions par engrènement, en fonction de leurs principes d'entraînement. Cet article traite principalement des questions liées aux transmissions par friction.

2.1. Les transmissions par courroie frictionnelle transmettent le mouvement et la puissance grâce à la force de friction générée entre la courroie de transmission, qui s'adapte étroitement à la poulie, et la surface de contact de la poulie. En fonction de la forme de la section transversale de la courroie de transmission, on distingue les courroies plates, les courroies trapézoïdales, les courroies à bords multiples et les courroies rondes.

Figure 8-2 Type de transmission et forme de la section transversale de la courroie

2.1.1 La section transversale d'une courroie plate est rectangulaire et sa surface intérieure en contact avec la poulie est la face de travail. Elle est principalement utilisée pour la transmission sur de longues distances entre deux arbres parallèles tournant dans le même sens.

2.1.2 La section transversale d'une courroie trapézoïdale est trapézoïdale, les deux côtés en contact avec la gorge de la poulie servant de surfaces de travail. La gorge de la poulie est également trapézoïdale. L'analyse de la force sur la surface du coin révèle que, dans des conditions de tension et de coefficient de frottement égales, la force de frottement générée par la courroie trapézoïdale est supérieure à celle de la courroie plate.

Par conséquent, la courroie trapézoïdale a une capacité de transmission plus forte et une structure plus compacte, ce qui la rend largement utilisée dans la transmission mécanique. En fonction de leur largeur et de leur hauteur relatives, les courroies trapézoïdales peuvent être divisées en plusieurs types : courroies trapézoïdales régulières, courroies trapézoïdales étroites, courroies trapézoïdales larges, courroies trapézoïdales pour automobiles, courroies trapézoïdales dentées et courroies trapézoïdales à angle aigu. Actuellement, les courroies trapézoïdales régulières sont les plus utilisées.

2.1.3 La courroie à bords multiples, hybride de la courroie plate et des courroies trapézoïdales multiples, combine les avantages de ces deux types de courroies et est souvent utilisée dans les grands systèmes de transmission de puissance où une structure compacte est requise.

2.1.4 La section transversale d'une courroie ronde est circulaire et n'est utilisée que pour les transmissions à faible vitesse et à faible puissance telles que les machines à coudre et les instruments.

2.2 La transmission par courroie crantée transmet le mouvement et la puissance en engrenant les dents de la courroie avec celles de la poulie. La courroie synchrone comme le montre la figure 8-3, est un exemple typique.

Figure 8-3 Entraînement par courroie synchrone

En plus de conserver les avantages de la transmission par friction, les courroies synchrones offrent également une transmission de puissance élevée, des rapports d'engrenage précis et sont souvent utilisées dans des situations nécessitant une transmission en douceur et une grande précision, comme dans les magnétophones, les mixeurs alimentaires, les machines-outils à commande numérique et les machines textiles. La section transversale d'une courroie synchrone est rectangulaire, la surface intérieure de la courroie étant dentée.

Contrairement à la structure d'une courroie en entraînement par friction, la couche de résistance d'une courroie synchrone est principalement composée de câbles en acier, ce qui entraîne une moindre déformation sous charge. Le bord de la poulie synchrone est également fabriqué avec une forme de dent en développante correspondant à la surface intérieure de la courroie, produite à l'aide d'un processus de génération par engrenage en développante. outils de coupe. Par conséquent, les dimensions des dents de la poulie dépendent de la taille des outils de coupe utilisés.

3. Caractéristiques de la transmission par courroie

La courroie a une bonne élasticité, ce qui lui permet d'amortir et d'absorber les vibrations, assurant ainsi une transmission en douceur avec un minimum de bruit. En cas de surcharge, le glissement entre la courroie et la poulie peut éviter d'endommager d'autres pièces, ce qui constitue une forme de protection. La structure de la transmission par courroie est simple, facile à fabriquer, à installer et à entretenir, avec des coûts peu élevés.

En cours de fonctionnement, la courroie de transmission peut présenter un glissement élastique, de sorte que le rapport de transmission ne peut pas être strictement maintenu. La taille du contour de la transmission par courroie est importante, ce qui réduit l'efficacité de la transmission. Par conséquent, la transmission par courroie transmet généralement une puissance ≤ 50 kW, avec des vitesses de courroie de 5 à 25 m/s, et un rapport de transmission ne dépassant pas 5. Le rendement est d'environ 0,92 - 0,97.

4. Glissement élastique et modes de défaillance dans la transmission par courroie

La courroie de transmission est un corps élastique qui s'étire sous l'effet de la tension, et l'ampleur de cet étirement élastique varie en fonction de l'importance de la tension. Pendant le fonctionnement, la tension du côté tendu (F1) dépasse la tension du côté détendu (F2), et l'étirement élastique du côté tendu est donc plus important que celui du côté détendu.

4.1 Le glissement élastique dans la transmission par courroie

Le glissement élastique est un phénomène unique inhérent aux opérations de transmission par courroie et est inévitable au cours du processus de fonctionnement de la courroie de transmission. Lorsque le côté tendu de la courroie de transmission entre dans la poulie d'entraînement au point A, la vitesse v de la courroie est égale à la vitesse circonférentielle v1 de la poulie 1. Mais lorsque la poulie 1 tourne du point A au point B, la force de traction subie par la courroie de transmission diminue progressivement de F1 à F2, et son extension élastique diminue également. En d'autres termes, la courroie d'entraînement se raccourcit progressivement, entraînant un léger glissement relatif vers l'arrière le long de la face de la poulie 1, ce qui se traduit par une vitesse de courroie v inférieure à la vitesse circonférentielle v1 de la poulie 1.

De même, pendant le processus au cours duquel la courroie d'entraînement entraîne la poulie entraînée 2 à tourner du point d'entrée C au point de sortie D en raison de la friction, la force de traction sur la courroie d'entraînement augmente progressivement de F2 à F1, et l'extension élastique de la courroie d'entraînement augmente également. Cela signifie que la courroie d'entraînement s'allonge progressivement. À ce moment, un léger glissement relatif vers l'avant se produit sur la face de la poulie 2, ce qui fait que la vitesse v de la courroie est supérieure à la vitesse v2 de la poulie 2. Le phénomène de glissement de la courroie sur la surface de la poulie dû à la déformation élastique de la courroie de transmission est appelé glissement élastique.

Le glissement élastique peut provoquer l'usure de la courroie de transmission, réduisant ainsi sa durée de vie, et diminuer la vitesse de la poulie entraînée, ce qui affecte le rapport de transmission.

4.2 Modes de défaillance de la transmission par courroie

Les principaux modes de défaillance lors du fonctionnement d'une transmission par courroie sont : le glissement de la courroie sur la poulie, l'usure de la courroie et l'usure de la courroie. défaillance due à la fatigue.

4.2.1 Dérapage

Les transmissions par courroie fonctionnent par friction. Lorsque la force de tension initiale F₀ est constante, si la force circonférentielle effective F dépasse la force de frottement limite entre la courroie et la surface de la roue, la courroie subira un glissement évident et complet sur la surface de la roue, un phénomène connu sous le nom de glissement.

Lorsque la courroie patine, bien que la poulie motrice continue de tourner, la poulie entraînée et la courroie subissent une perte de vitesse substantielle, voire s'arrêtent complètement. Le glissement est un phénomène préjudiciable car il entraîne une défaillance de la transmission et exacerbe l'usure de la courroie. En fonctionnement normal, le glissement doit être évité.

Le glissement élastique et le glissement sont deux concepts distincts. Leurs différences sont décrites dans le tableau 8-1.

Tableau 8-1 Différences entre le glissement élastique et le dérapage

ObjetGlissement élastiqueGlissement
PhénomèneLe glissement de la courroie locale sur la surface de la roue localeUn glissement relatif se produit entre la courroie et la surface de la roue sur l'ensemble de l'arc de contact
Causes de l'accidentDifférence de tension des deux côtés de la courroieLa force de traction effective atteint ou dépasse la force de frottement ultime entre la courroie et la surface de la roue.
ConclusionInévitablePeut éviter

4.2.2 Défaillance par fatigue de la ceinture

La tension exercée sur la courroie de transmission varie au fur et à mesure de son fonctionnement, formant une tension alternée. Plus la vitesse de rotation est élevée et plus la courroie est courte, plus la courroie s'enroule fréquemment autour de la poulie par unité de temps, ce qui entraîne des changements de contrainte plus fréquents. Au fil du temps, l'effet répété de l'alternance des contraintes peut entraîner le délaminage et la déchirure de la courroie, ce qui conduit finalement à une défaillance par fatigue, et donc à une défaillance de la transmission.

5. Dispositifs de tension pour les entraînements par courroie

La courroie de transmission, lorsqu'elle est installée sur la poulie, doit avoir une certaine tension pour assurer le fonctionnement normal de la transmission par courroie. Toutefois, après un certain temps de fonctionnement, la déformation plastique de la courroie peut entraîner un relâchement, réduisant progressivement la tension initiale et diminuant la capacité de charge de la courroie.

Pour contrôler la tension initiale de la courroie de transmission et garantir la capacité opérationnelle de la transmission par courroie, un dispositif de tension approprié doit être utilisé. Plusieurs dispositifs de tension couramment utilisés sont illustrés à la figure 8-11.

5.1 Dispositif de tension périodique

Dans les transmissions par courroie disposées horizontalement ou modérément inclinées, un dispositif de tension tel que celui illustré à la figure 8-11(a) peut être utilisé. La position du moteur, équipé d'une poulie, est réglée à l'aide d'une vis pour augmenter la tension de la courroie. distance centraleLa méthode de réglage consiste à monter le moteur sur une glissière. La méthode de réglage consiste à monter le moteur sur une glissière, et pendant la tension initiale de la courroie, le moteur est poussé dans la position souhaitée à l'aide de la vis de réglage.

Dans les transmissions par courroie verticales ou quasi-verticales, un dispositif de tension tel que celui illustré à la figure 8-11(b) peut être utilisé. En réglant la position du cadre pivotant (centre de l'arbre moteur), l'entraxe est augmenté pour obtenir la tension. La méthode de réglage consiste à ajuster l'écrou sur la vis, ce qui fait osciller la base de la machine autour de l'arbre de support fixe pour ajuster la tension initiale. Une fois la position réglée, l'écrou doit être bloqué.

5.2 Dispositif de tension automatique

La figure 8-11(c) illustre un dispositif de tension automatique, où le moteur, équipé d'une poulie, est monté sur un cadre oscillant flottant. En utilisant le poids du moteur et du cadre oscillant, la poulie et le moteur se balancent autour de l'arbre de support fixe, ajustant automatiquement l'entraxe pour réaliser la tension. Cette méthode est couramment utilisée pour les transmissions par courroie avec une faible transmission de puissance et une disposition quasi verticale.

La figure 8-11(e) montre une roue de tension qui appuie automatiquement sur la courroie sous l'effet d'un poids, ce qui permet de la tendre. Cette méthode est souvent utilisée dans les transmissions par courroie plate avec un grand rapport de transmission et un faible entraxe, et elle a un impact significatif sur la durée de vie de la courroie.

5.3. Utilisation du dispositif de tension de la poulie de tension

Lorsque l'entraxe de la transmission par courroie ne peut pas être réglé, une poulie de tension peut être utilisée pour tendre la courroie, comme le montre la figure 8-11(d). La poulie de tension est généralement installée à l'intérieur du côté mou pour permettre à la courroie de subir une flexion unidirectionnelle. Pour éviter que l'angle d'enroulement de la petite poulie ne diminue excessivement, la poulie de tension doit être installée aussi près que possible de la grande poulie.

6. Exigences spécifiques pour la transmission par courroie

1. La vitesse linéaire de la courroie trapézoïdale ne doit pas dépasser 25 mètres par seconde, et la vitesse linéaire de la courroie plate est généralement de 10 à 20 mètres par seconde. Dans des cas particuliers, elle peut être réduite. La vitesse linéaire de la courroie peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

V = πDn / 60 x 1000 (mètres/seconde)

  • V- Vitesse linéaire de la bande, (mètres/seconde)
  • D- Diamètre de la poulie, (mm)
  • n- Vitesse de rotation de la poulie, (r/min)

2. Le nombre de passages de la petite poulie par la courroie plate par seconde, C, ne doit pas dépasser 3 à 5 fois, et pour la courroie trapézoïdale, il ne doit pas dépasser 20 fois.

C = V / L (fois / seconde)

Où L- Longueur de la bande (m)

3. L'angle d'enroulement de la petite poulie à courroie trapézoïdale ne doit pas être inférieur à 120° (150° pour la courroie plate), sinon il faut réduire la différence de diamètre entre les deux poulies à courroie, augmenter l'entraxe ou installer une poulie à pression.

4. Le diamètre de la petite poulie ne doit pas être trop petit pour éviter une flexion excessive de la courroie, ce qui réduit sa durée de vie.

Pour les transmissions par courroie plate, le diamètre de la petite poulie doit généralement être supérieur à 25-30 fois l'épaisseur de la bande de tissu.

Le diamètre minimal de la petite poulie à courroie plate, D_min, peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

Dmin = C³√N / n1 (mm)

  • C- Coefficient de calcul, C = 1150-1400
  • N- Puissance de transmission (kw)
  • n1- Vitesse de rotation de la poulie (r/min)

Pour les transmissions par courroie trapézoïdale, le diamètre de la petite poulie trapézoïdale ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes. Dans le cas contraire, l'angle d'enroulement n'est pas suffisant et la courroie risque de glisser et d'être endommagée.

Modèle de courroie trapézoïdaleOABCDEF
Diamètre minimal de la petite poulie (mm)70100148200315500800

5. L'entraxe des poulies à courroie plate doit être supérieur à deux fois la somme des diamètres des deux roues ; l'entraxe des poulies à courroie trapézoïdale doit être supérieur à la moitié de la somme des diamètres des deux roues, mais ne doit pas dépasser deux fois la somme.

6. La longueur de la bande L peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

L=2A + π/2(D1+D2) + (D2-D1)²/4A [mm (transmission ouverte)]

Dans la formule, A représente l'entraxe entre les deux poulies (mm), et D2 et D1 représentent respectivement les diamètres de la grande et de la petite poulie (mm).

7. La tension initiale de la courroie doit être appliquée avec une force d'environ 16-18 kg par centimètre carré de section transversale de la courroie.

7. Sélection du type de courroie et du nombre de racines

1. Pour la transmission par courroie plate, la section transversale de la courroie peut être calculée en fonction de la puissance utilisée pour la transmission et de la vitesse linéaire de la courroie.

F=P/K (cm²)

Dans cette formule,

  • F - la surface de la section transversale de la bande (cm²)
  • P - la tension de travail de la courroie (kg)
  • P=102×N/V.
    • Ici, N représente la puissance du moteur (kw) et V la vitesse linéaire de la courroie (m/s).

K représente la contrainte effective réelle, en kg/cm². Pour les courroies en caoutchouc, K peut être choisi entre 10 et 25 kg/cm². Lorsque la vitesse linéaire est élevée, que l'impact de la charge est important, que la charge de démarrage est importante, que le temps de travail continu est long et que l'angle d'enroulement est faible, une valeur plus petite peut être choisie ; dans le cas contraire, une valeur plus grande peut être choisie.

La largeur et l'épaisseur de la bande peuvent être déterminées sur la base de la section transversale calculée. Chaque couche de la bande ayant une épaisseur d'environ 1,2 mm, le nombre de couches d'une bande plate peut être estimé.

2. Pour la transmission par courroie trapézoïdale, se référer au tableau suivant pour déterminer le type de courroie trapézoïdale en fonction de la puissance transmise.

La plage de puissance applicable aux différents types de courroies trapézoïdales.

Transmission de puissance (kW)0.4-0.750.75-2.22.2-3.73.7-7.57.5-2020-4040-7575-150supérieur à 150
Modèle recommandéOO、AO,A,BA, BB,CC,DD,EE,FF

Le nombre de courroies trapézoïdales, Z, peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

Z = N / (Z0 * C1 * C2) ^ 0,5

Où ?

  • N est la puissance transmise (kW) ;
  • Z0 est la puissance transmise par une seule courroie trapézoïdale, qui peut être déterminée à partir du tableau ci-dessous ;
  • C1 est le coefficient d'angle d'enroulement, déterminé par l'angle d'enroulement de la courroie.
Angle d'enroulement de la ceinture a°180170160150140130120110100
C11.00.970.940.910.880.850.820.790.76

C2 - Coefficient de condition de travail ; 0,6-0,7.

8. Dimensions de la gorge de la poulie à courroie trapézoïdale.

Les dimensions de la gorge de la poulie de la courroie trapézoïdale (voir figure) sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Puissance (en kW) transmise par une seule courroie trapézoïdale.

Modèle Diamètre de la petite poulie D1 (mm)Vitesse de la bande (m/s)
5101520
O50~630.310.590.881.07
800.380.741.041.29
>900.420.821.141.40
A80~900.591.041.321.33
1000.661.181.511.64
>1250.811.471.872.21
B1251.021.842.432.58
1401.122.062.803.10
>1801.322.413.283.94
C2OO1.983.604.805.52
2502.414.456.147.00
>2802.674.956.777.72
D3153.987.009.209.95
4005.079.1012.3014.40
>4505.459.9513.3015.40

Schéma dimensionnel des gorges de la poulie à courroie trapézoïdale

Lors du calcul du rapport de transmission, le diamètre de la poulie se réfère à la position D dans le diagramme, et non au bord extérieur de la roue. En outre, il faut tenir compte du fait que la courroie a un glissement de 1%.

Dimensions de la gorge de la poulie de la courroie trapézoïdale :

Dimensions de la rainure (mm)Modèle
OABCDEF
a10131722323850
ι10131722303648
c345791216
t12162127384458
s9121518232632
Angle de fente correspondant φDiamètre minimal de la poulie à courroie trapézoïdale (en millimètres)
34°70100148200315500800
36°901251802504007101000
38°≥112≥160≥225≥315≥500≥800≥1250
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Shane
Auteur

Shane

Fondateur de MachineMFG

En tant que fondateur de MachineMFG, j'ai consacré plus d'une décennie de ma carrière à l'industrie métallurgique. Ma vaste expérience m'a permis de devenir un expert dans les domaines de la fabrication de tôles, de l'usinage, de l'ingénierie mécanique et des machines-outils pour les métaux. Je suis constamment en train de réfléchir, de lire et d'écrire sur ces sujets, m'efforçant constamment de rester à la pointe de mon domaine. Laissez mes connaissances et mon expertise être un atout pour votre entreprise.

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