Fonctionnement, Détermination de la pression de serrage, Fonctionnement 29 – MTS Mors haute température Modèle 680-01 Manuel d'utilisation

Page 29: Détermination de la pression de serrage 29

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Mors haute température Modèle 680.01

29

Fonctionnement

Cette section explique comment utiliser les mors.

Sommaire

Détermination de la pression de serrage 29

Installation d'échantillons filetés 31

Installation d'échantillons à bout lisse 32

Ajustement du débit d'eau 34

Retrait des échantillons des mors 34

Détermination de la pression de serrage

La quantité de pression hydraulique à appliquer sur les mors doit être suffisante
pour éviter qu'il y ait du jeu entre les extrémités de l'échantillon et les adaptateurs
d'échantillon, mais aussi entre les filets d'accouplement des adaptateurs
d'échantillon et les rallonges de mors, et ce tout au long du cycle de charge.

Toutefois, pour s'assurer également que les mors ne seront pas chargés au-delà de
leur force nominale, la détermination de la pression hydraulique doit commencer
par la prise en compte des températures plutôt que des forces à appliquer sur
l'échantillon.

Remarque Si les extrémités de l'échantillon saisies par les mors subissent une

déformation, réduisez la pression de serrage hydraulique. Calculez
de nouveau la quantité de pression requise pour serrer l'échantillon.

La détermination de la pression hydraulique requise se déroule en deux étapes :

1. Déterminez que la force maximum (de traction ou de compression) à

appliquer sur l'échantillon est dans les limites de la pression nominale des
mors, compte tenu des températures auxquelles l'échantillon sera soumis.

2. Si les forces anticipées sont appropriées, consultez le schéma intitulé

« Pression requise pour la force appliquée » pour trouver la pression de
serrage requise.

Force contre

température

La figure suivante indique que la force nominale des mors pour des températures
d'échantillon allant jusqu'à 700°C est de 67 kN (1292°F à 15 000 lb), c'est-à-dire
stable. Cette figure indique également que la force nominale est réduite
proportionnellement pour des températures d'échantillon comprises entre 700°C
et 1000°C (1292°F et 1832°F), avec une force nominale maximum de 8,9 kN à
1000°C (2000 lb à 1832°F).

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