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Données techniques > Calcul thermique > Ajustement des cartouches haute-charge
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Ajustement des CCHC
Ajustement par rapport à la température
d'utilisation
Les courbes des ajustements maximum pour le
montage des CCHC en fonction de la température d'utilisation :
- Les courbes données à titre indicatif sont les limites à
ne pas dépasser. Elles intègrent de nombreux paramètres de
thermique et de dilatation, mais elles ne peuvent en aucun
cas, se substituer à des essais réels sur une installation.
- Les cycles de MARCHE/ARRET réduisent la durée de vie des
résistances.
- Quand le nombre de cycle est supérieur à : 1 fois par
heure, la charge maxi admissible est à multiplier par 0.8 et
pour1 fois par minute, multiplier la charge par 0.7.
- Exemple : Pour une utilisation à 500°C et un jeu
de 0.1mm la charge doit être inférieure à 30W/cm²et avec une
régulation de 1 cycle/mn elle doit être inférieur à 21w/cm².
Courbes d'ajustement
pour CCHC Ø6,35 à 20
Pour CCHC Ø 1/4" - 3/8" |
|
Ø 6,5 - 8 - 10 |
J = Jeu maxi |
Pour CCHC Ø 1/2" - 5/8" - 3/4" |
|
Ø 12,5 - 16 - 20 |
J = Jeu maxi |
Si la
cartouche choisie possède une charge spécifique plus élevée que
celle indiquée par la courbe, les modifications suivantes
devront être apportées :
- Utiliser un nombre plus important de cartouches à charge
spécifique moins élevée.
- Utiliser une cartouche plus longue ou de diamètre
supérieur.
- Diminuer dans la limite du possible le jeu de montage.
- Permettre un temps de montée en température plus long et
réduire les déperditions calorifiques par une bonne
isolation thermique.
La régulation de température est un facteur important à
considérer. Le contrôle par tout ou rien est fréquemment employé. Les régulations par thyristor sont les meilleures et permettent
une durée de vie plus importante en éliminant les cycles tout ou
rien.
- Protéger les fils d'alimentation des projections de
liquide et des possibilités d'usure.
- Eviter que les fils ne pénètrent à l'intérieur du
logement contenant la cartouche.
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Dessin technique
Lors de la définition de l'ajustement, il faut tenir
compte des tolérances de la CCHC et de l'alésage, en prenant
le cas le plus défavorable, c'est à dire : Ø mini de la CCHC Ø maxi de l'alésage
Exemple :

Schématisation des intervales de tolérance de l'alésage par rapport à la CCHC
 |
Attention : Se reporter aux courbes d'ajustement en fonction de la
température et de la charge (w/cm²). |
Ø nominal |
Tolérance CCHC |
Alésage |
H7 |
H11 |
K7 |
P7 |
Tolérance |
Ajustement maxi mini |
Tolérance |
Ajustement maxi mini |
Tolérance |
Ajustement maxi mini |
Tolérance |
Ajustement maxi mini |
6.35 - 6.5 |
-0.03 -0.05 |
+0.015 0 |
0.03 0.045 |
+0.09 0 |
0.03 0.14 |
+0.005 -0.010 |
0.02 0.055 |
-0.009 -0.024 |
0.006 0.041 |
8 |
-0.04 -0.06 |
+0.015 0 |
0.04 0.075 |
+0.09 0 |
0.04 0.15 |
+0.005 -0.010 |
0.03 0.065 |
-0.009 -0.024 |
0.016 0.051 |
9.52 - 10 |
-0.04 -0.07 |
+0.015 0 |
0.04 0.085 |
+0.09 0 |
0.04 0.16 |
+0.005 -0.010 |
0.03 0.075 |
-0.009 -0.024 |
0.016 0.061 |
12.5 - 12.7 15.87 - 16 |
-0.05 -0.08 |
+0.018 0 |
0.05 0.098 |
+0.11 0 |
0.05 0.19 |
+0.006 -0.012 |
0.038 0.086 |
-0.011 -0.029 |
0.021 0.069 |
19.05 - 20 |
-0.06 -0.10 |
+0.021 0 |
0.06 0.121 |
+0.13 0 |
0.06 0.23 |
+0.006 -0.015 |
0.045 0.106 |
-0.014 -0.035 |
0.025 0.086 |
|