VĂ©rin
Un vérin est une machine[1] convertissant[2] - [3] une énergie quelconque en énergie mécanique[4] de translation.
Le vérin appartient à la famille des actionneurs, car il génÚre un mouvement.
On parle de « vĂ©rin » lorsque la course est limitĂ©e[5] - [3] (on parle de « moteur » lorsque la course de lâactionneur n'est pas limitĂ©e).
Un vérin est le plus souvent pneumatique ou hydraulique. On parle cependant de « vérin électrique » pour désigner l'ensemble moteur électrique, vis-écrou.
Il se compose d'un tube cylindrique (le cylindre) dans lequel une piÚce mobile, appelée le piston, sépare le volume du cylindre en deux chambres isolées l'une de l'autre. Un ou plusieurs orifices permettent d'introduire ou d'évacuer un fluide dans l'une ou l'autre des chambres et ainsi déplacer le piston.
Une tige rigide est attachĂ©e au piston et permet de transmettre effort et dĂ©placement. GĂ©nĂ©ralement la tige est protĂ©gĂ©e contre les agressions extĂ©rieures par un traitement augmentant la duretĂ© superficielle. Selon les conditions d'exploitation, des revĂȘtements appropriĂ©s Ă base de chrome, de nickel et chrome ou de cĂ©ramique sont rĂ©alisĂ©s.
L'étanchéité entre les chambres du vérin ou entre corps et tige est réalisée par des joints. Cette fonction est primordiale, car elle caractérisera le rendement et la durée de vie du vérin. On protégera particuliÚrement le vérin des risques d'introduction de pollution par la tige grùce à l'installation d'un joint racleur.
Le guidage est assurĂ© par des porteurs en matĂ©riaux Ă faible friction (bronze, matĂ©riaux compositesâŠ). Leur choix dĂ©pendra du fluide et des caractĂ©ristiques de charge et de vitesse du vĂ©rin.
Pour une puissance élevée, utiliser une conception à base de vérin coûte généralement moins cher qu'un moteur et réducteur. C'est pourquoi on le retrouve souvent en génie civil.
Types
Il existe de trÚs nombreux types de vérins. On les distingue par le fluide de travail (vérins hydrauliques, vérins pneumatiques), par leur action (simple action ou simple effet, double action ou double effet, rotatif), ou par d'autres caractéristiques (vérins à chambre ovale, vérins à double tige, vérins à cùble, vérins télescopiques, etc.).
Les vérins standard varient suivant leurs alésages et leur compacité auxquels on peut adjoindre différentes options : fixation universelle, tige antirotation, salle blanche.
Les vérins se définissent aussi suivant leur fonction : bloqueur, avec table, guidé, à tige antirotation et sans tige.
Pour des applications spécifiques, les vérins spéciaux offrent différentes adaptations : bride rotative, stoppeur, sinusoïde, faible vitesse, faible frottement, haute précision, en acier inox, trois positions, séparateurs.
- Le vérin pneumatique est utilisé avec de l'air comprimé entre 2 et 10 bars dans un usage courant.
Simple Ă mettre en Ćuvre, il est trĂšs frĂ©quent dans les systĂšmes automatisĂ©s industriels.
- Le vĂ©rin hydraulique transforme lâĂ©nergie hydraulique (pression, dĂ©bit) en Ă©nergie mĂ©canique (effort, vitesse). Il est utilisĂ© avec de l'huile sous pression, jusqu'Ă 350 bars dans un usage courant. Plus coĂ»teux qu'un vĂ©rin pneumatique, il est utilisĂ© pour les efforts plus importants et les vitesses plus prĂ©cises (et plus facilement rĂ©glables) qu'il peut dĂ©velopper.
- Le vérin manuel vis-écrou : la tige du vérin est une vis hélicoïdale (guidée en rotation) entrainée par un écrou (fixe en translation). L'écrou est actionné par un levier ou par un systÚme de vis sans fin qui, en tournant, fait monter ou descendre la tige.
- les vérins électriques produisent un mouvement comparable, mais avec l'aide d'un systÚme vis-écrou (liaison glissiÚre hélicoïdale), dont l'écrou est entrainé par un moteur électrique.
Caractéristiques
Un vérin se caractérise par sa course, par le diamÚtre de son piston et par la pression qu'il peut admettre :
- la course correspond à la longueur du déplacement à assurer ;
- l'effort développé dépend de la pression du fluide et du diamÚtre du piston.
La force développée par un vérin est :
- F est la force développée exprimée en newtons ;
- P est la pression exprimée en pascals ;
- S est la surface d'application de la pression exprimée en mÚtres carrés,
avec R le rayon du piston en mĂštres.
En automatismes, on emploie également les unités pratiques : F en daN, P en bar et S en cm2. On emploie aussi couramment F en N, P en MPa et S en mm2.
La vitesse de sortie du piston est fonction de la surface du piston et du débit de fluide qui entre dans la chambre motrice :
- V, la vitesse en m/s
- Q, le débit volumique en m3/s.
- S, la surface d'application (surface du piston) en m2.
Le produit de la surface du piston par la course donne la cylindrée du vérin ; elle correspond au volume de fluide nécessaire pour sortir toute la tige du piston.
On vérifiera l'élancement de la tige pour éviter son flambement en poussant. Pour les grands vérins à grande course, on utilise des tiges creuses alimentées en huile pour réduire le risque de flambement.
VĂ©rin simple effet (VSE)
Un vérin simple effet ne travaille que dans un sens (souvent, le sens de sortie de la tige). L'arrivée de la pression ne se fait que sur un seul orifice d'alimentation ce qui entraine le piston dans un seul sens, son retour s'effectuant sous l'action d'un ressort ou d'une force extérieure (fréquent en hydraulique).
Cette technologie Ă©quipe principalement les engins dâĂ©lĂ©vation de charge Ă mĂąt. L'usage des vĂ©rins simple effet est Ă©galement trĂšs courant dans les presses hydrauliques. Ils permettent de dĂ©velopper des efforts trĂšs importants. Ils sont alors associĂ©s Ă des vĂ©rins de plus faibles sections permettant de rĂ©aliser les vitesses rapides d'approche ou de rappel. Des clapets de grosse section permettent le remplissage ou la vidange rapide des vĂ©rins et sont directement raccordĂ©s au rĂ©servoir souvent situĂ© en charge.
VĂ©rin double effet (VDE)
Un vérin double effet a deux directions de travail. Il comporte deux orifices d'alimentation et la pression est appliquée alternativement de chaque cÎté du piston ce qui entraine son déplacement dans un sens puis dans l'autre. On vérifiera que le vérin ne sera pas soumis aux effets de multiplication de pression qui pourraient le faire éclater du cÎté de sa tige.
Associé à une servovalve ou un distributeur à commande proportionnelle, ainsi qu'un capteur de position ou des capteurs de pression, le vérin devient alors un servovérin. Cet actionneur est utilisé dans tous les servomécanismes.
Les vérins sont souvent équipés d'amortisseurs de fin de course qui évitent les chocs du piston.
Servovérin
C'est un vérin asservi. Il est équipé soit d'un distributeur à commande proportionnelle soit d'une servovalve et d'un ou plusieurs capteurs. Selon sa performance, il sera équipé de joints à faible frottement ou de paliers hydrodynamiques, voire de paliers hydrostatiques pour les plus performants. La réponse d'un servovérin dépend de ses dimensions, de la masse embarquée, de la qualité de l'organe de commande, de la longueur des circuits d'alimentation. Les régulateurs numériques aujourd'hui permettent d'améliorer la réponse des servosystÚmes hydrauliques.
L'effort développé par un servovérin dépend des pressions résultantes dans les deux chambres. Celles-ci créent des efforts antagonistes et sont dues aux pertes de charge générées par l'organe de contrÎle qui laminent le fluide.
Vérin à tige télescopique
Telle une antenne télescopique, ce vérin comporte différentes tiges imbriquées l'une dans l'autre, qui permettent en se dépliant d'atteindre des objets relativement loin (dix mÚtres).
La pression, gĂ©nĂ©ralement de l'huile, pousse le gros piston qui, arrivĂ© en fin de course met l'huile en communication avec le deuxiĂšme vĂ©rin par un orifice. Pour le retour, le fluide emprunte le mĂȘme chemin (c'est un vĂ©rin Ă simple effet).
Ils sont principalement utilisés lorsque l'encombrement au repos est réduit :
- les camions-bennes en sont couramment équipés pour le déchargement de matériaux (sable, terre, déchets) ;
- les tables élévatrices, les monte-charges.
VĂ©rin rotatif
Les vérins rotatifs se classent en deux catégories :
- ceux qui permettent de convertir un mouvement linéaire en rotation afin de créer un couple. Ils sont composés d'un corps cylindrique comprenant deux pistons reliés par un axe-crémaillÚre qui engrÚne avec pignon qui est mis en rotation par le mouvement de cet axe.
L'angle de rotation de l'arbre (ou de l'alésage) de sortie varie en fonction de la longueur de la crémaillÚre ;
- ceux qui sont directement alimentĂ©s par un systĂšme rotatif type palette, mais peuvent ĂȘtre aussi avec pignon et crĂ©maillĂšre. Le piston est solidaire de l'axe de sortie et peut pivoter selon un angle qui peut aller jusqu'Ă 270°.
VĂ©rin souple
Ou vĂ©rin gonflable ; ce sont des vĂ©rins gĂ©nĂ©ralement gonflĂ©s Ă lâair, mais pour des applications spĂ©cifiques on peut employer lâeau, lâhuile, le glycol pour sa qualitĂ© antigel. Ces vĂ©rins, Ă©galement appelĂ©s coussins gonflables sont composĂ©s dâun corps en caoutchouc seul ou pris entre deux flasques mĂ©talliques pour la fixation. Leurs fonctions mĂ©caniques sont trĂšs diverses :
- fabrication dimensionnelle trÚs aisée pour les coussins (de 100 à 1 000 mm de cÎté), ou toutes autres formes ;
- matiÚre fait à partir de tissu vulcanisé ;
- une faible épaisseur et un encombrement réduit ;
- adaptation aisĂ©e et force de levage importante (jusquâĂ 7 Ă 8 bars de pression), pression uniformĂ©ment rĂ©partie ;
- adapté à tous types de besoins : lever, presser, déplacer, pousser, amortir (amortisseurs pneumatiques).
Leurs simplicitĂ©s technologiques en font dâun usage trĂšs rĂ©pandu, non seulement dans lâindustrie (table Ă©lĂ©vatrice et manutentions diverses), mais Ă©galement dans les secteurs du dĂ©pannage et les services de secours (soulĂšvement dâobjets encombrants).
VĂ©rin pneumohydraulique ou amplificateur d'effort
Ce vérin fonctionne comme des vérins pneumatiques double effet standard. Il possÚde la rapidité du pneumatique et la force du vérin hydraulique. L'effort d'un vérin pneumohydraulique est compris entre une et cinquante tonnes suivant les modÚles.
Principe : le piston sépare les deux chambres du vérin. La section de la chambre cÎté tige est réduite. Ainsi un vérin aura un rapport de section. On peut profiter de cette différence de section pour effectuer une multiplication de pression. Il suffit d'alimenter la section pleine et de récupérer une pression plus élevée dans la valeur du rapport du cÎté de la tige. Ce principe est utilisé pour l'hydraulique, la pneumatique et beaucoup d'autres fluides.
Fonctionnement : dÚs que la tige du vérin rencontre un effort résistant supérieur à l'effort pneumatique du vérin, il passe automatiquement en travail via le distributeur qui est implanté dans le vérin. La course pneumatique se nomme la « course d'approche », et la course hydraulique, la « course de travail ». Les courses d'approche sont comprises entre 50 et 500 mm et les courses de travail entre 1 et 60 mm.
VĂ©rin sans tige
Ce sont des vĂ©rins pneumatiques qui possĂšdent l'avantage d'un encombrement rĂ©duit. Ces vĂ©rins peuvent avoir de grandes courses. Ils sont trĂšs utilisĂ©s dans les systĂšmes de transfert et robotisĂ©s. Ce type dâactionneur, diffĂ©rent des vĂ©rins classiques, est de plus en plus utilisĂ© dans les systĂšmes automatisĂ©s. Il prĂ©sente des avantages importants, notamment dans la manutention de piĂšces relativement lĂ©gĂšres, sur des distances importantes, en Ă©liminant le risque de flambage des tiges de vĂ©rins classiques.
VĂ©rins Ă gaz
Le vĂ©rin Ă gaz, plus correctement appelĂ© ressort Ă gaz, est un tube Ă©tanche contenant un gaz comprimĂ© dans lequel se dĂ©place un piston reliĂ© Ă lâextĂ©rieur par une tige. Ces vĂ©rins contiennent une petite quantitĂ© de lubrifiant pour le bon fonctionnement de la tige.
Selon lâutilisation et lâeffort nĂ©cessaire Ă fournir, les vĂ©rins sont plus ou moins tarĂ©s pour servir de contrepoids pour lâouverture ou la fermeture de portes, de coffres Ă bagages, de capots moteurs, de hayons, etc., des vĂ©hicules automobiles.
Dans le bĂątiment, on les trouve pour la manĆuvre des trappes de dĂ©senfumage ou divers carters qui demanderaient un effort physique trop important.
Dans le mobilier, on trouve de petits vĂ©rins Ă gaz pour lâouverture et la fermeture de portes qui sâouvrent vers le haut.
Vérins spéciaux
Les vĂ©rins spĂ©ciaux sont des vĂ©rins qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s soit comme des vĂ©rins simples effet soit comme des vĂ©rins double effet.
Ils sont réalisés à la demande et ne sont généralement pas en stock.
Section efficace
La taille dâalĂ©sage du vĂ©rin se rapporte au diamĂštre intĂ©rieur du vĂ©rin. Un vĂ©rin avec une grande taille dâalĂ©sage crĂ©e un plus grand volume par unitĂ© de longueur quâun vĂ©rin avec une petite taille dâalĂ©sage. Le vĂ©rin avec une grande taille dâalĂ©sage exige plus dâhuile pour dĂ©placer le piston Ă la mĂȘme distance que le vĂ©rin de petite de taille dâalĂ©sage. Par consĂ©quent pour un dĂ©bit donnĂ©, un vĂ©rin de grande taille dâalĂ©sage se dĂ©place plus lentement quâun vĂ©rin avec une petite taille dâalĂ©sage. La section efficace dâun vĂ©rin est la surface de la section du piston et du joint du piston sur laquelle lâhuile de pousse. Puisque lâune des extrĂ©mitĂ©s de la tige est fixĂ©e au piston (cĂŽtĂ© fond) et lâextrĂ©mitĂ© opposĂ©e sâĂ©tend Ă lâextĂ©rieur du vĂ©rin (cĂŽtĂ© tige), la section efficace cĂŽtĂ© tige est infĂ©rieure Ă la section efficace du cĂŽtĂ© fond. Lâhuile ne peut pas pousser contre la surface du piston qui est couvert par la tige. Le volume dâhuile nĂ©cessaire pour remplir le cĂŽtĂ© tige du vĂ©rin est infĂ©rieur au volume dâhuile nĂ©cessaire pour remplir le cĂŽtĂ© fond du vĂ©rin. Par consĂ©quent, pour un dĂ©bit donnĂ©, la tige se rĂ©tracte (rentrĂ©e de la tige) plus rapidement que lorsquâelle sâĂ©tend (sortie de la tige)[6].
Notes et références
- Une machine est un systÚme transformateur de puissance. Jean-Dominique Mosser, Sciences industrielles pour l'ingénieur MP PSI PT, Dunod.
- Dans le domaine de la mĂ©canique, on utilise le mot « convertir » lorsque l'on change la nature de la puissance, par exemple dâĂ©lectrique vers mĂ©canique. On nâutilise pas le mot « transformer » qui nâindique pas un changement de nature, comme dans un transformateur Ă©lectrique.
- « Cours - Ingénierie systÚme » [PDF], sur sciencesindustrielles.com, 2022.
- Informations lexicographiques et étymologiques de « MOTEUR » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales (consulté le ).
- C'est la course qui distingue un moteur hydraulique, d'un vérin rotatif.
- Hydraulique Simple, « VĂ©rin hydraulique », Hydraulique Simple,â non datĂ© (lire en ligne, consultĂ© le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Joint (étanchéité)
- Stick-slip, mouvement saccadé sur vérin
- Ressort
- Marteau-piqueur
- Moteur hydraulique
- Pompe hydraulique
- Oléohydraulique
- Hydromécanique
- Fluide hydraulique
Liens externes
- Guide de dimensionnement : Les vérins pneumatiques, sur cndp.fr
- Cours sur les vérins pneumatiques, sur philippe.berger2.free.fr