Les liaisons par boulons d'accouplement des engrenages et des arbres utilisés dans les éoliennes, les turbines des centrales hydroélectriques, les turbines à gaz ou dans la technologie d'entraînement en général, représentent un défi majeur pour les techniciens et les ingénieurs dès la phase de planification. Les boulons conventionnels sont traditionnellement utilisés pour transmettre les plus grandes forces transversales possibles grâce à un verrouillage positif. Cela va à l'encontre de l'interprétation de la connexion, qui suppose un ajustement de forme sans jeu.
Pour obtenir un assemblage sans jeu, des mesures supplémentaires coûteuses en temps et en argent sont souvent nécessaires, comme la congélation pour l'emmanchement des boulons. Même avec une préparation minutieuse, il s'avère souvent, lors de l'assemblage, que les boulons et les alésages ajustés ne correspondent pas parce que les tolérances de fabrication requises ne peuvent pas être atteintes. Les alésages doivent alors être laborieusement retravaillés sur place. Malgré tous les efforts déployés pour obtenir un ajustement parfait, le jeu réapparaît dans l'assemblage lors de la précontrainte, car les boulons ajustés se contractent radialement en raison de la contraction transversale. Généralement, ce phénomène n'est pas apparent pour l'utilisateur et entraîne des micro-mouvements dans l'assemblage sous des charges élevées. Même un déplacement minime entraîne le basculement des boulons ajustés dans l'alésage. Par conséquent, les brides d'accouplement sont soumises à des contraintes localisées extrêmes, qui peuvent entraîner des déformations plastiques. Celles-ci augmentent le jeu dans la connexion, ce qui entraîne des mouvements plus importants dans l'articulation et augmente encore le jeu - un cercle vicieux.
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