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Ref: EWTGUFL130

FL 130 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi mince (Réf. 021.13000)

détermination des contraintes axiales et périphériques

Pour dimensionner des conduites, des réservoirs sous pression ou des chaudières, on les classe parmi les réservoirs à paroi mince.
Pour le calcul et la conception de ces réservoirs, les contraintes principales constituent les grandeurs déterminantes.
Les contraintes présentes dans un réservoir ne sont pas mesurées directement mais sont déterminées via la mesure des déformations à la surface (technique de mesure basée sur la jauge de contrainte).
Lappareil dessai FL 130 permet détudier les contraintes sur un réservoir à paroi mince soumis à une pression intérieure.
Le réservoir rempli dhuile est fermé hermétiquement dun côté à laide dun couvercle, et doté de lautre côté dune fermeture mobile avec un piston.
Le piston peut être déplacé à laide dun volant à main pourvu dune broche filetée.
Deux cas de charges sont représentés: létat de contrainte axiale dun réservoir fermé, p.ex. une chaudière, et létat de contrainte biaxiale dun réservoir ouvert, p.ex. un conduit.
Une pompe hydraulique génère une pression intérieure dans le réservoir.
Un manomètre indique la pression intérieure.
La surface du réservoir est pourvue de jauges de contrainte qui enregistrent les déformations présentes.
Lamplificateur de mesure FL 152 affiche les signaux sous la forme de valeurs de mesure.
Afin de faciliter linterprétation de lessai et de la représenter de manière explicite, il est possible de sauvegarder les valeurs de mesure dans le logiciel dapplication.
Le cercle de Mohr des contraintes permet de représenter graphiquement la transformation des déformations et de déterminer les déformations principales.
À laide de la loi délasticité, on peut calculer les contraintes principales à partir des déformations principales.

Contenu didactique / Essais

- mesure des déformations au moyen de jauges de contrainte
- application du cercle de Mohr des contraintes, calcul de la déformation principale
- détermination des contraintes principales: contraintes axiales et périphériques selon la taille et la direction
-- pour un réservoir ouvert (tube)
-- pour un réservoir fermé (chaudière)
- comparaison entre réservoir ouvert/réservoir fermé
- détermination du coefficient de Poisson
- étude des rapports entre déformations, compressions et contraintes pour un état de contrainte biaxiale plane

Les grandes lignes
- déformation dun réservoir soumis à une pression intérieure
- cylindre avec application de jauges de contrainte sous forme de réservoir
- états de contraintes axiales ou biaxiales représentés dans lessai

Caractéristiques techniques

Réservoir en aluminium
- longueur: 400mm
- diamètre: Ø=75mm
- épaisseur des parois: 2,8mm
- pression interne: max. 3,5N/mm^2^ (35bar)

Application de jauges de contrainte
- 5 jauges de contrainte: demi-ponts, 350 Ohm
- positions angulaires par rapport à laxe du réservoir: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
- facteur k: 2,00 ±1%
- tension dalimentation: 10V

Manomètre
- 0...40bar
- précision: classe 1,0

Informations logistiques
Dimensions et poids
Lxlxh: 700x350x350mm
Poids: env. 21kg

Liste de livraison
1 appareil dessai
1 documentation didactique

Poids: 21 Kg
Delai de livraison estimé : 5 semaines