{"id":27776,"date":"2025-03-03T10:09:28","date_gmt":"2025-03-03T02:09:28","guid":{"rendered":"https:\/\/zoehyd.com\/?p=27776"},"modified":"2024-08-21T10:39:33","modified_gmt":"2024-08-21T02:39:33","slug":"formation-of-pressures","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/formation-of-pressures\/","title":{"rendered":"Formation de pressions"},"content":{"rendered":"<p>La pression p (le concept physique est la pression) est la force par unit\u00e9 de surface, qui est li\u00e9e \u00e0 la taille de la charge, c'est-\u00e0-dire<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 p=F\/A \uff082-1\uff09<\/p>\n<p>Dans la formule p-pression (commun\u00e9ment appel\u00e9e pression) (MPa) ;<br \/>\nF - Force de la charge (commun\u00e9ment appel\u00e9e force externe) (N) ;<br \/>\nSurface de la section A soumise \u00e0 la force de charge (mm\u00b2).<\/p>\n<p>En l'absence de frottement m\u00e9canique et fluidique, de r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9coulement du fluide (comprenant \u00e0 la fois la r\u00e9sistance et la r\u00e9sistance locale) et d'autres facteurs, cette formule (2-1) explique la signification physique : la force de charge externe \\( F \\) appliqu\u00e9e \u00e0 l'actionneur hydraulique g\u00e9n\u00e8re la pression du fluide du syst\u00e8me hydraulique. L'actionneur hydraulique g\u00e9n\u00e8re alors cette pression sur le fluide.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cela indique que la pression du syst\u00e8me hydraulique provient de la charge externe. Par cons\u00e9quent, selon l'\u00e9quation (2-1), la pression maximale que le syst\u00e8me peut supporter est d\u00e9termin\u00e9e en s\u00e9lectionnant la zone A. Les charges externes peuvent \u00eatre class\u00e9es en deux types. Le premier est une force de charge (F) qui produit un mouvement lin\u00e9aire alternatif. L'autre type est un couple (M) qui g\u00e9n\u00e8re un mouvement rotatif. Lorsque la charge externe est un couple, la pression \\( p \\N) dans le moteur avec une contre-pression \\N( p_0 = 0 \\N) peut \u00eatre d\u00e9riv\u00e9e de la formule (2-2). Pour l'instant, on peut consid\u00e9rer que la pression \\( p \\N) est d\u00e9termin\u00e9e par la charge externe fournie par le couple \\N( T \\N), c'est-\u00e0-dire :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p=T\/V \uff082-2\uff09<\/p>\n<p>Dans la formule p-Pression (MPa) ;<br \/>\nT-charge couple externe (N - m) ;<br \/>\nD\u00e9placement du moteur hydraulique V (mL\/r).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-28053 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1284.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1284.jpg 800w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1284-150x150.jpg 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1284-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Lorsque la force ou le couple de la charge hydraulique externe agit dans le m\u00eame sens que le mouvement de l'actionneur hydraulique, nous appelons cette charge externe une \"charge n\u00e9gative\". On peut \u00e9galement l'appeler \"charge de d\u00e9passement\". Les exemples incluent le poids de la chute d'une grue ou le poids propre d'un objet se d\u00e9pla\u00e7ant dans la m\u00eame direction. Dans de telles conditions, l'actionneur pr\u00e9sentera un \u00e9tat de vide dans la chambre d'entr\u00e9e d'huile pendant un certain temps. Par cons\u00e9quent, la chambre de retour d'huile peut se bloquer, devenir incontr\u00f4lable et potentiellement dangereuse. En outre, m\u00eame si la conception du syst\u00e8me tient compte des conditions de charge n\u00e9gative, le syst\u00e8me subira toujours une perte d'\u00e9nergie pendant son fonctionnement. Cette perte d'\u00e9nergie peut entra\u00eener un \u00e9chauffement important du syst\u00e8me et d'autres probl\u00e8mes.<\/p>\n<p>Pour les pressions des syst\u00e8mes de transmission par fluide, les classes standard suivantes sont disponibles selon les normes nationales :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Tableau 2-1 S\u00e9rie de pressions nominales du syst\u00e8me de transmission des fluides et de ses composants (GB\/T2346-2003)<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Unit\u00e9 : MPa)<\/p>\n<table class=\"aligncenter\" style=\"border-collapse: collapse; width: 387.62pt;\" border=\"0\" width=\"646\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.80pt; width: 23.40pt;\" width=\"39\" height=\"23\">1<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 38.40pt;\" width=\"64\">[1.25]<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 34.20pt;\" width=\"57\">1.6<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 28.80pt;\" width=\"48\">[2]<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 35.40pt;\" width=\"59\">2.5<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 34.20pt;\" width=\"57\">[3.15]<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 25.80pt;\" width=\"43\"><\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 30.00pt;\" width=\"50\">4<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 30.60pt;\" width=\"51\"><\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 30.60pt;\" width=\"51\">[5]<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 30.60pt;\" width=\"51\">6.3<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 20.40pt;\" width=\"34\">[8]<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 25.20pt;\" width=\"42\">10<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.80pt;\" height=\"23\"><\/td>\n<td class=\"et3\">12.5<\/td>\n<td class=\"et3\">16<\/td>\n<td class=\"et3\">20<\/td>\n<td class=\"et3\">25<\/td>\n<td class=\"et3\">31.5<\/td>\n<td class=\"et3\">[35]<\/td>\n<td class=\"et3\">40<\/td>\n<td class=\"et3\">[45]<\/td>\n<td class=\"et3\">50<\/td>\n<td class=\"et3\">63<\/td>\n<td class=\"et3\">80<\/td>\n<td class=\"et3\">100<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.80pt;\" height=\"23\"><\/td>\n<td class=\"et3\">125<\/td>\n<td class=\"et3\">160<\/td>\n<td class=\"et3\">200<\/td>\n<td class=\"et3\">250<\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<td class=\"et3\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: center;\">Note : Les valeurs entre parenth\u00e8ses sont des valeurs non pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La s\u00e9rie de pressions nominales du tableau 2-1 est donn\u00e9e apr\u00e8s avoir class\u00e9 les diff\u00e9rentes quantit\u00e9s avec le coefficient de priorit\u00e9 \\(q_r\\), en tant que rapport commun th\u00e9orique, sp\u00e9cifi\u00e9 dans la norme nationale GB321-1980. Le rapport commun th\u00e9orique \\(q_r\\), d\u00e9fini comme \\(\\sqrt[r]{10} \\) (r = 5, 10, 20, 40). Le tableau 2-2 pr\u00e9sente la classification des pressions pour les syst\u00e8mes et les composants hydrauliques.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Tableau 2-2 Classification de la pression des syst\u00e8mes et composants hydrauliques<\/p>\n<table class=\"aligncenter\" style=\"border-collapse: collapse; width: 646.22pt;\" border=\"0\" width=\"1077\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.80pt; width: 111.00pt;\" width=\"185\" height=\"23\">Cat\u00e9gorie de pression<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 91.20pt;\" width=\"152\">sous-pression<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 88.20pt;\" width=\"147\">pression moyenne<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 136.20pt;\" width=\"227\">moyenne et haute pression<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 81.60pt;\" width=\"136\">haute pression<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 138.00pt;\" width=\"230\">ultra-haute pression<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.80pt;\" height=\"23\">Valeur de la pression\/MPa<\/td>\n<td class=\"et3\">0~6.3<\/td>\n<td class=\"et3\">8.0~21<\/td>\n<td class=\"et3\">25~31.5<\/td>\n<td class=\"et3\">35~63<\/td>\n<td class=\"et3\">&gt;70<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.80pt;\" height=\"23\">Applications typiques<\/td>\n<td class=\"et3\">machine-outil<\/td>\n<td class=\"et3\">machines agricoles<\/td>\n<td class=\"et3\">bulldozer<\/td>\n<td class=\"et3\">presses<\/td>\n<td class=\"et3\">Mat\u00e9riel de secours en cas de catastrophe<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Les concepts de classification de la pression ci-dessus sont bas\u00e9s sur le d\u00e9veloppement de la technologie hydraulique. Actuellement, les fabricants de pompes hydrauliques passent d'une pression nominale de 31,5 MPa \u00e0 une classe de 35 MPa. Les fabricants les plus avanc\u00e9s, en particulier les plus grands, ont d\u00e9velopp\u00e9 leurs produits jusqu'\u00e0 une pression de 42 \u00e0 48 MPa. Ces produits sont apparus dans leurs catalogues de produits. Le niveau de pression le plus \u00e9lev\u00e9 des produits a atteint 63 MPa (produit par Bosch Rexroth), voir le tableau 2-3.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Tableau 2-3 Valeurs d'application des pressions pour les composants hydrauliques<\/p>\n<table class=\"aligncenter\" style=\"border-collapse: collapse; width: 702.62pt;\" border=\"0\" width=\"1171\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.8pt; width: 111pt;\" width=\"185\" height=\"23\">Industries d'application<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 79.2pt;\" width=\"132\">machine-outil<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 78pt;\" width=\"130\">construction navale<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 78.6pt;\" width=\"131\">machine de presse<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 118.2pt;\" width=\"197\">machines de construction<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 108pt;\" width=\"180\">D\u00e9veloppements r\u00e9cents<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"width: 129.6pt;\" width=\"216\">D\u00e9veloppement pr\u00e9vu<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.80pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 13.8pt; text-align: left;\" height=\"23\">Valeur de la pression\/MPa<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"text-align: left;\">21<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"text-align: left;\">25<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"text-align: left;\">35~63<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"text-align: left;\">31.5~35<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"text-align: left;\">42~48<\/td>\n<td class=\"et3\" style=\"text-align: left;\">56~63<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Lorsque l'on applique le concept de pression des fluides \u00e0 un produit, on sp\u00e9cifie souvent la pression maximale que le produit (par exemple, une pompe hydraulique) peut supporter. Cette pression doit garantir que le produit durera tout au long de sa dur\u00e9e de vie. Ceci s'applique que le produit soit en fonctionnement continu ou qu'il atteigne bri\u00e8vement une certaine limite. Cela donne les indications suivantes sur les valeurs de pression :<\/p>\n<p>(1) Pression de fonctionnement maximale du composant \\(p_{max}\\) Pression de fonctionnement maximale admissible d'un composant hydraulique pendant un bref fonctionnement du syst\u00e8me.<\/p>\n<p>(2) Pression de service minimale des composants \\(p_{min}\\) Se r\u00e9f\u00e8re aux conditions de fonctionnement en r\u00e9gime permanent du syst\u00e8me des composants hydrauliques (pompes) permettant la pression de service la plus basse.<\/p>\n<p>(3) Pression de pointe de l'\u00e9l\u00e9ment \\(p_{p}\\) La pression la plus \u00e9lev\u00e9e que le syst\u00e8me permet \u00e0 un \u00e9l\u00e9ment hydraulique d'atteindre en un instant.<\/p>\n<p>(4) Pression nominale des composants \\(p_{n}\\) Se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la pression de service maximale admissible des composants hydrauliques dans des conditions de fonctionnement continu du syst\u00e8me en r\u00e9gime permanent.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-28054 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1304.jpg.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1304.jpg.jpg 800w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1304.jpg-150x150.jpg 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG_1304.jpg-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Diff\u00e9rents fabricants utilisent les indicateurs de valeur de pression mentionn\u00e9s ci-dessus pour leurs \u00e9chantillons de produits. Dans de nombreux cas, la pression maximale de service et la pression nominale sont essentiellement les m\u00eames. Cependant, la diff\u00e9rence provient principalement de l'accent mis par le fabricant, ce qui facilite le choix de l'utilisateur.<\/p>\n<p>Il est important de souligner ici que la formation de la pression provient de la charge. La formation de la pression n'a rien \u00e0 voir avec le d\u00e9bit du syst\u00e8me ou sa formation. La pression et le d\u00e9bit ne sont li\u00e9s que dans le cas de l'\u00e9coulement d'un fluide, qui est l'\u00e9quation de Bernoulli.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/zoehyd.com\/contact\/\"><strong>Contact<\/strong><\/a>\u00a0Zhuo Yi Control Technology pour les technologies de production les plus r\u00e9centes !<\/p>\n<p>Vous pouvez nous contacter par\u00a0<a href=\"mailto:oversea@zoehyd.com\"><strong>courriel<\/strong><\/a>\u00a0ou\u00a0<a href=\"https:\/\/wa.me\/86156%205822%205853\"><strong>WhatsApp<\/strong><\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pression p (le concept physique est la pression) est la force par unit\u00e9 de surface, qui est li\u00e9e \u00e0 la taille de la charge, c'est-\u00e0-dire ...<\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":28001,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[427],"tags":[],"class_list":["post-27776","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technical-guidance"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27776\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28001"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}