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Le frottement peut détruire un système de tuyauterie s'il n'est pas contrôlé. La réduction du coefficient de frottement d'un tuyau est un moyen important de préserver le métal. En fait, prendre un peu de soin maintenant pour minimiser les frottements peut augmenter la longévité de votre système de tuyauterie. Vous voulez comprendre comment le coefficient de frottement affecte votre système de tuyauterie et qu'est-ce qui en fait un problème si important? Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le coefficient de frottement, y compris pourquoi moins de frottement signifie des tuyaux plus durables. Que signifie « Coefficient de frottement »? Le coefficient de frottement est une mesure de la quantité de frottement existant entre deux surfaces. Lorsque vous trouvez un coefficient de frottement, vous calculez la résistance au mouvement à l'interface de deux surfaces de matériaux similaires ou différents. La puissance de cette force de frottement dépend des matériaux qui se pressent les uns contre les autres.
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Haute résistance, petite déformation. Bonne performance pour les ondes sismiques Excellente stabilité dimensionnelle Forte capacité portante Coefficient de frottement élevé Faible taux d'allongement à la rupture Longue durée de vie Facile à installer Géogrille en plastique en acier description: Le renforcement de la géogrille en acier et en plastique se caractérise par une résistance élevée à la corrosion et une excellente résistance à l'usure. Le renfort de géogrille en plastique en acier TINM est fait d'acier à haute résistance recouvert de polyéthylène vierge ou de polyéthylène haute densité par une technologie spéciale de soudage par ultrasons. Le renfort de géogrille en plastique en acier est soudé dans des intervalles échelonnés longitudinaux et latitudinaux dans le même planificateur, différents diamètres de treillis métallique et nombre de racines peuvent être fabriqués en fonction des exigences de force de renforcement du projet. La géogrille en plastique en acier présente une durabilité, une résistance supérieure, une capacité portante plus élevée, un système de renforcement de géogrille compact et d'excellentes performances à long terme.
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Le renfort de géogrille en plastique en acier peut améliorer efficacement la capacité portante de la fondation et empêcher le sol de se déplacer latéralement en raison de son coefficient de frottement élevé et de sa capacité portante. Il est également propice à la propagation de la partie supérieure de la charge de base et uniformément répartie sur le sol mou sous-jacent, de sorte que le renforcement de la géogrille en plastique en acier peut même absorber l'énergie sismique. Il est largement utilisé pour renforcer les murs de soutènement, les pentes, les routes, les voies ferrées, les autoroutes et les culées de pont, etc. En raison de son excellente résistance à la corrosion, la géogrille en plastique en acier est idéale pour le renforcement des remblais côtiers. Spécifications de renforcement de géogrille en acier et plastique Item GSZ30-30 GSZ40-40 GSZ50-50 GSZ60-60 GSZ80-80 GSZ100-100 GSZ150-150 Tensile Strength (kN/m) Longitudinal ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 ≥80 ≥100 ≥150 Transverse ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 ≥80 ≥100 ≥150 Elongation Rate (%) Longitudinal ≤2 Transverse ≤2 Strength at 1% elongation (KN/m) Longitudinal ≥20 ≥32 ≥40 ≥48 ≥63 ≥81 ≥125 Transverse ≥20 ≥32 ≥40 ≥48 ≥63 ≥81 ≥125 Limit peel force at welded bonded point N ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100
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Dans la production de films plastiques et de sacs d'emballage en plastique, le coefficient de frottement du film plastique est un indicateur technique important. D'une part, avec les performances anti-adhérentes du film&devient un indice d'évaluation quantitative pour l'ouverture du film plastique. D'autre part, il peut être utilisé comme l'une des données de référence pour la vitesse de fonctionnement de la machine d'emballage automatique, le réglage de la tension et l'usure du film pendant le fonctionnement. Dans le processus d'impression et de placage d'aluminium, il existe également certaines exigences sur le coefficient de frottement du film plastique. Le coefficient de frottement de la surface du film a une relation linéaire avec sa rugosité de surface. Dans certaines conditions, plus la rugosité de surface est élevée, plus le coefficient de frottement est petit. En d'autres termes, la réduction du coefficient de frottement sur la surface du film est bénéfique pour l'impression et le placage d'aluminium, est bénéfique pour augmenter la surface de liaison entre eux et le film plastique, et est bénéfique pour améliorer l'adhérence entre eux
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Cet axe peut se dplacer le long de la rainure perce dans (1). Le solide (1+2+3) est en contact aux points A et B avec une tige (0). Supposons que le solide (1+2+3) soit en quilibre sous l'action des solides (0) et (4). On supposera que les poids propres des solides sont ngligeables devant les autres efforts. On connat les coefficients de frottement en A et B: Bilan des actions extrieures exerces sur le solide (P)=(1+2+3): Action de l'axe (4) en C: Action de la tige (0) en A avec frottement: Action de la tige (0) en B avec frottement: On dispose ici de quatre inconnues, modules et directions de et et de trois quations (le systme est plan); le systme est hyperstatique de degr 1. Toutefois nous allons pouvoir malgr tout analyser son comportement. Connaissant les coefficients de frottement en A et B, nous connaissons les angles de frottement en A et B. Les actions et sont toujours contenues dans les cnes de frottement. De plus, nous savons que les actions en A et B s'opposerons un ventuel mouvement.
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(3) - LEE (L. H. ) - Vol. 5A, Plenum Press, p. 31-68 (1974). LEE (L. ) Poly. Sci. Tech. 5A, p. 33 (1974). (4) - MEYER (E. ) - * VDI 52, p. 649 (1899). (5) - HERTZ (H. ) - Reine Angew. Math. 92, p. 156 (1881). (6) - PASCOE (M. W. ) - Proc. Phys. Soc. A235, p. 210 (1956). (7)... DÉTAIL DE L'ABONNEMENT: TOUS LES ARTICLES DE VOTRE RESSOURCE DOCUMENTAIRE Accès aux: Articles et leurs mises à jour Nouveautés Archives Articles interactifs Formats: HTML illimité Versions PDF Site responsive (mobile) Info parution: Toutes les nouveautés de vos ressources documentaires par email DES ARTICLES INTERACTIFS Articles enrichis de quiz: Expérience de lecture améliorée Quiz attractifs, stimulants et variés Compréhension et ancrage mémoriel assurés DES SERVICES ET OUTILS PRATIQUES Votre site est 100% responsive, compatible PC, mobiles et tablettes. FORMULES Formule monoposte Autres formules Ressources documentaires Consultation HTML des articles Illimitée Quiz d'entraînement Illimités Téléchargement des versions PDF 5 / jour Selon devis Accès aux archives Oui Info parution Services inclus Questions aux experts (1) 4 / an Jusqu'à 12 par an Articles Découverte 5 / an Jusqu'à 7 par an Dictionnaire technique multilingue (1) Non disponible pour les lycées, les établissements d'enseignement supérieur et autres organismes de formation.
Les données caractéristiques des matériaux sont recensées pour les métaux, mais difficiles à obtenir pour les plastiques. Ce qui explique les difficultés persistantes dans le domaine des calculs de simulation numériques sur des composants tels que des fixations ou des clips en matière plastique. En effet, des problèmes de contact et de frottement (contact plastique-plastique ou plastique-métal) interviennent souvent dans ce domaine. Si la relation couple-tension est bien connue pour la visserie métallique, Il n'en va pas de même pour les coefficients de frottement des clips. Ces valeurs, sont en effet, liées à des comportements non linéaires et nécessitent aussi de connaître les lois de comportement. Cet ouvrage détaille l'étude réalisée sur le sujet, par le Cetim. Elle comprend trois phases dont: - un point bibliographique sur les normes, - la définition et la conduite des essais sur un banc de frottement statique à haute pression, avec des plastiques PA66, PA66 FV, POM, PP, PP FV injectés et non usinés, et des tôles métalliques (nues, peinte, revêtues par cataphorèse), - un recalaye entre les résultats des essais et du calcul.