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Liquide de frein

Le liquide de frein (dont l'appellation d'origine est « Lockheed[alpha 2] ») est un fluide hydraulique utilisé dans le circuit de freinage des véhicules automobiles.

RĂ©servoir transparent du liquide de frein avant d'une moto (Ă  droite)[alpha 1].

Il est chargé de transférer l'effort depuis le maßtre-cylindre jusqu'aux freins par la voie de canalisations[1].

Incompressibilité

Le fonctionnement du circuit de freinage exige que le liquide de frein puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme incompressible, permettant ainsi de transmettre une valeur Ă©levĂ©e d'effort pour une faible course de la pĂ©dale ou du levier. Cela implique de nombreuses contraintes quant au fluide utilisĂ©. En effet, si celui-ci Ă©tait compressible (ou Ă©tait un mĂ©lange de fluide incompressible et de fluide compressible), l'effort de freinage transmissible serait d'autant plus faible qu'il contient de fluide compressible, par rapport Ă  la course de la pĂ©dale (ou du levier). La force de freinage appliquĂ©e aux freins (Ă  tambour ou Ă  disque) risquerait donc de ne plus ĂȘtre suffisante (voire devenir quasiment nulle) pour arrĂȘter ou seulement ralentir le vĂ©hicule. En pratique, cela reviendrait Ă  ne plus pouvoir freiner, mĂȘme en enfonçant totalement la pĂ©dale.

Pour cela, le circuit rempli du liquide de frein ne doit comporter aucun gaz (entre autres aucune bulle d'air qui est un fluide compressible). C'est pour cette raison que des vis de purge sont placĂ©es Ă  divers endroits du circuit de freinage, notamment sur les cylindres de roue pour les freins Ă  tambour ou sur les Ă©triers de frein pour les freins Ă  disque. Le maĂźtre-cylindre est pourvu d'un rĂ©servoir de liquide de frein pour tenir compte de la diffĂ©rence de niveau du liquide dans les circuits lors de l’effort demandĂ© aux freins et surtout au fur et Ă  mesure de l'usure des composants de frein (plaquettes et/ou garnitures).

L'autre ennemi majeur du liquide de frein est l'humiditĂ©. En effet, lorsque la tempĂ©rature s'Ă©lĂšve significativement, l'eau se transforme en vapeur, qui est un gaz compressible. En fonction de sa teneur en eau, le liquide de frein aura tendance Ă  entrer en Ă©bullition plus ou moins tĂŽt. Tout liquide absorbe naturellement l'humiditĂ© contenue dans l'air, plus ou moins rapidement en fonction de sa composition, du fait de l'absorption molĂ©culaire[2]. Ce phĂ©nomĂšne hygroscopique est Ă  l'origine du vieillissement et de l'usure du liquide de frein, qui doit ĂȘtre changĂ© rĂ©guliĂšrement.

Différentes qualités

Les liquides de frein sont classés en fonction de leur performance. Une des autorités compétentes en la matiÚre est le Department of Transportation (DOT), ministÚre des Transports américain, qui définit les normes DOT.

Classement en fonction de la base utilisée

Les liquides de frein peuvent utiliser différentes bases chimiques[1] :

Bases minérales
Elles sont réservées à certains modÚles spécifiques de véhicules. On y trouve le LHM et LHS de chez Citroën ainsi qu'un fluide produit par Rolls-Royce.
Bases synthétiques
Bases les plus rĂ©pandues, on y trouve les DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Ce sont des fluides de couleur ambre, qui prĂ©sentent l'avantage d'ĂȘtre miscibles entre eux, et de ne pas ĂȘtre corrosifs pour les joints caoutchouc des Ă©triers et des cylindres de frein. Ils sont gĂ©nĂ©ralement Ă  base de glycol.
Bases silicone
Concerne le DOT 5. Les bases silicone prĂ©sentent l'avantage d'ĂȘtre hydrophobes et donc d'ĂȘtre moins concernĂ©es par les problĂšmes de vieillissement.

Les dĂ©nominations DOT 5 et DOT 5.1 prĂȘtent Ă  Ă©quivoque. Il est impĂ©ratif de ne jamais mĂ©langer du DOT 5 (silicone) ou du DOT 2 avec les autres types, car il y a risque de dĂ©tĂ©rioration des joints. Le liquide DOT 5.1 est normalement rĂ©servĂ© Ă  certains usages (compĂ©tition, contraintes thermiques Ă©levĂ©es, etc.). Le liquide DOT 5 a cependant l'avantage de ne pas absorber d'humiditĂ©, ce pourquoi on l'utilise souvent aussi — avec des joints adaptĂ©s — dans les vĂ©hicules de collection qui ne roulent que rarement.

Caractéristiques

Voici quelques caractéristiques des principaux liquides de frein :

Désignation Norme ISO 4925 Viscosité cinématique

Ă  −40 °C (en mm2 s−1)[3]

Point d'Ă©bullition Point d'Ă©bullition
avec 3,7 % d'eau[4]
DOT 3 Classe 3 ≀1 500≄205 °C≄140 °C
DOT 4 Classe 4 ≀1 500≄230 °C≄155 °C
DOT 4+ Classe 6 ≀750≄250 °C≄165 °C
DOT 5 ~100≄260 °CHydrophobe (base silicone)
DOT 5.1 Classe 5-1 ≀900≄260 °C≄180 °C
DOT 5.1 Classe 7 ≀750≄260 °C≄180 °C

Compétition

En compétition, les liquides de frein subissant des températures encore plus élevées, des liquides différents sont utilisés.

Tableau comparatif de quelques liquides de frein utilisés spécifiquement en compétition[5]
CaractéristiquesAP 550 RacingAP 600 RacingCastrol SRF RacingMotul RBF 600Motul RBF 660
Point d'Ă©bullition « sec Â» pour un liquide neuf295 °C315 °C310 °C312 °C325 °C
Point d'Ă©bullition « humide Â» (chargĂ© en eau Ă  3,5 %)145 °C210 °C270 °C205 °C205 °C
Miscibilité DOT 3, DOT 4, DOT 5.1OuiNonNonOuiNon

Spécifications et entretien

ABS
Les véhicules équipés d'ABS sont systématiquement montés avec des indices DOT supérieurs ou égaux à 4[6].
Entretien
Le liquide de frein doit ĂȘtre changĂ© tous les deux Ă  quatre ans ou 40 000 Ă  120 000 km environ. C'est surtout le taux d'humiditĂ© qui est important. Des testeurs existent pour le contrĂŽler. Certains constructeurs ne prĂ©conisent pas d'intervalle pour son remplacement, mais un contrĂŽle rĂ©gulier. Par exemple, sur une Twingo II, Renault prĂ©conise 4 ans ou 120 000km, et sur une Model 3, Tesla prĂ©conise un contrĂŽle du % d'eau tous les 2 ans.
Corrosivité
Les liquides de frein sont généralement corrosifs[7] et peuvent, notamment, attaquer les peintures utilisées en automobile.

Notes et références

Notes

  1. Le niveau correct est compris entre les deux repÚres « Min » et « Max ».
  2. Du nom de l'ancienne marque de l'inventeur du premier frein Ă  commande hydraulique, Lockheed Hydraulic Brake Company, et de ses produits Lockheed.

Références

  1. Le liquide de freins : comprendre et choisir, sur flat4ever.com.
  2. Le liquide de freins (voir archive).
  3. (en) « Viscosity of Automotive Brake Fluid », sur Anton Paar (consulté le ).
  4. (en) Understanding Brake Fluid, Afcoracing.com (voir archive).
  5. Patrick Michel, La Préparation des voitures de Rallye - Traction Groupes N et A, E-T-A-I, coll. « Auto-Savoir », , 183 p. (ISBN 978-2-7268-8528-4), p. 86.
  6. Liquide de frein : tous nos conseils, Caradisiac, 30 juin 2015.
  7. Caractéristiques des liquides de frein, sur le-pilote-automobile.com, 10 janvier 2014 (consulté le 16 octobre 2016).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Patrick Michel, La PrĂ©paration des voitures de Rallye - Traction Groupes N et A, ETAI, coll. « Auto-Savoir », , 183 p. (ISBN 978-2-7268-8528-4).

Lien externe

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