i. Avantages principaux
1. Résistance supérieure à l’extrusion : L’épaulement échelonné agit comme un « pilier de pont », s’ancrant dans le jeu de clairance, ce qui lui permet de résister à des pressions ultra-élevées dépassant 70 MPa.
2. Fuites quasi nulles : Il offre une auto-compensation continue après usure, assurant des performances exceptionnelles de maintien de pression et d’étanchéité.
3. Fonctionnement fluide : Une faible friction de démarrage et une faible friction de fonctionnement éliminent totalement le phénomène de « collé-décollé » ou de « à-coups » à basse vitesse des vérins hydrauliques.
4. Robuste et durable : Conçu en matériaux haute résistance tels que le polyuréthane, offrant une excellente résistance à l’usure et une longue durée de vie.
5. Compact et efficace : Un seul élément assure l’étanchéité bidirectionnelle, économisant ainsi un espace précieux sur le piston.
iI. Domaines d'application principaux
1.Machines de construction et d'exploitation minière robustes : vérins principaux (soumis à des chocs massifs) dans les grandes pelles mécaniques et les camions-bennes miniers.
2.Équipements métallurgiques : vérins de régulation automatique de l'épaisseur (AGC) dans les laminoirs (exigeant une étanchéité parfaite et une précision de contrôle au niveau du micromètre).
3.Machines industrielles haut de gamme : vérins de serrage dans les grandes machines à injecter, vérins principaux dans les presses de précision (exigeant une retenue sous haute pression).
4.Énergie et marine : vérins de gouverne sur les navires, vérins hydrauliques pour la commande des vannes des centrales hydroélectriques (critiques pour la sécurité et la fiabilité à long terme).
5. Équipements de test de précision : vérins actionneurs dans les machines d’essai des matériaux (exigeant une commande précise de la force sans interférence).
Dimension de comparaison |
Joint d’étanchéité en labyrinthe à marches |
Joint d’étanchéité en labyrinthe droit |
Joint d’étanchéité amortisseur à motif de trous (PDS) |
Suppression des fuites |
Supérieur vers le labyrinthe droit (fuites réduites de 17,9 %) |
Médiocre |
Plus efficace (fuites réduites de 25 % par rapport aux joints à labyrinthe dans des conditions de gaz pur) |
Adaptabilité au montage |
Excellent (conception d’arbre échelonné) |
Moyenne |
— |
Stabilité / Risque rotordynamique |
Supérieur vers le labyrinthe droit (moins sensible au pré-tourbillon) |
Médiocre |
Vibrations sous-synchrones potentielles dans des conditions de gaz humide |
Caractéristiques d'amortissement |
Supérieur au labyrinthe droit |
Médiocre |
Nettement meilleur (coefficient de freinage direct plus élevé) |
Potentiel d'amélioration |
L'ajout de protubérances peut réduire les fuites de 30 % supplémentaires |
— |
— |