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Volants moteur
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Volant moteur - une vieille invention aux nombreuses applications modernes
Que ce soit sur un tour de potier ou dans un moteur moderne, les volants moteur sont utilisés depuis des milliers d'années pour stocker l'énergie cinétique et la libérer à nouveau. Dans la construction des véhicules modernes, les volants moteur sont également utilisés pour compenser les vibrations indésirables qui se produisent pendant le fonctionnement d'un véhicule.
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Utiliser le volant moteur pour stocker l'énergie cinétique
Pour stocker l'énergie cinétique, un volant moteur fonctionne selon la loi physique de l'inertie de la masse. En particulier dans les moteurs diesel à rotation lente, qui sont souvent utilisés industriellement, les volants d'inertie sont donc souvent utilisés pour maintenir le mouvement de rotation uniforme du moteur entre deux cycles de travail. À cette fin, une partie de l'énergie générée par un cycle de travail est temporairement stockée dans le volant d'inertie afin de la libérer à nouveau au cours des cycles suivants avant le cycle de travail suivant.
Volants moteur pour la compensation des vibrations indésirables dans les voitures
Dans les processus dynamiques tels que le fonctionnement des moteurs de voiture, des irrégularités se produisent, entre autres, en raison des fluctuations de vitesse. Cette irrégularité dite de rotation se manifeste par des vibrations, qui sont perceptibles acoustiquement, par exemple, par l'envolée de la carrosserie de la voiture, les secousses du moteur ou le cliquetis typique de la transmission lorsque le moteur tourne au ralenti. Ici, les volants d'inertie installés dans les voitures entre le moteur et la transmission compensent les vibrations indésirables du moteur, de la transmission et de l'ensemble de la chaîne cinématique. La masse en rotation d'un volant d'inertie a un effet très stabilisateur sur la position de la roue dans le sens de la rotation. Cet effet stabilisateur résulte du phénomène physique selon lequel les volants en rotation ne permettent pratiquement pas de changement d'angle de leur axe. Si le volant est ensuite fixé à un objet comme une partie d'une voiture, l'effet stabilisateur du volant en rotation est transféré à l'objet. En d'autres termes, dans la voiture, au moteur, à la transmission et ensuite à toutes les parties associées du groupe motopropulseur. Comme la chaîne cinématique est reliée au véhicule, la force stabilisatrice du volant d'inertie en rotation est finalement transférée à l'ensemble du corps.
Les volants moteur modernes à double masse vous apportent plus de confort
Dans les voitures particulières modernes, on utilise de plus en plus souvent des volants à double masse, qui réduisent les vibrations liées au couple afin de garantir un fonctionnement plus souple du moteur tout en offrant un plus grand confort de conduite. Les volants à double masse sont constitués de deux volants fonctionnant indépendamment l'un de l'autre, qui sont reliés entre eux par une douille ou un palier d'une part et qui fonctionnent séparément l'un de l'autre par un système de ressorts et autres amortisseurs réglés avec précision d'autre part. Dans le groupe motopropulseur d'une voiture particulière typique, les volants à double masse sont installés dans le groupe motopropulseur entre le moteur et la transmission. En relation avec ce type de volant, on parle d'une masse de volant primaire et secondaire car le volant côté transmission est plus lourd que le volant côté moteur.
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Volants d'inertie
Pourquoi a-t-on besoin d'un volant ?
Le besoin d'un volant d'inertie est le plus évident sur un moteur monocylindre. Le piston ne transmet pas un mouvement de rotation régulier au vilebrequin. Pendant la course du piston, une certaine partie de l'énergie est utilisée pour le pousser vers le haut. Par conséquent, le mouvement de rotation est très irrégulier. À cela s'ajoutent des forces centrifuges, car le piston tourne suivant un schéma de rotation (bielle par rapport au vilebrequin avec poids d'équilibrage). Toutes ces forces sont bien entendu également présentes dans un moteur à plusieurs cylindres.
Il en résulte des oscillations et des vibrations. Celles-ci sont transmises par le vilebrequin à l'arbre de la boîte de vitesses et se propagent jusqu'aux pignons. Ces oscillations provoquent des dommages et peuvent être désagréables pour les passagers dans certaines plages de fréquences (en fonction du régime). La masse d'un volant d'inertie compense ces irrégularités et permet ainsi des vitesses de rotation plus faibles. Le fonctionnement du moteur est plus silencieux et l'usure est réduite.
Pourquoi un volant bimasse ?
Pourquoi remplacer le volant bimasse en même temps que l'embrayage ?
À quoi reconnaît-on une défaillance du volant bimasse ?
Comment contrôler le volant bimasse ?
Avant que les ressorts de torsion ou de tension n'agissent, les deux masses peuvent être tournées l'une par rapport à l'autre. Le disque gradué permet de vérifier si cette rotation correspond encore à la torsion théorique des ressorts. Ensuite, on vérifie encore le jeu de basculement des deux disques de masse. Les mesures doivent ensuite être comparées avec les données du fabricant concernant le jeu de basculement. En cas de divergence, il faut changer le volant bimasse.
Conclusion : beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients - faut-il donc opter pour des volants d'inertie bon marché comme pièces de rechange ?
Le poids n'est pas adapté aux caractéristiques de puissance du moteur. En fin de compte, des dommages consécutifs plus coûteux que le remplacement du volant bimasse peuvent être déclenchés. Nous déconseillons également les pièces bon marché. Leur durée de vie est généralement nettement plus courte que celle d'un volant bimasse de haute qualité d'un fabricant de marque. Par ailleurs, l'utilisation de puces de réglage doit également être reconsidérée. Les données de performance modifiées ne correspondent plus à la masse et au comportement inertiel calculé du volant bimasse utilisé. Cela peut également entraîner d'importants dommages consécutifs.