Niveau Sonore; Position Des Brides; Valeurs Admissibles Des Forces Et Moments Sur Les Brides - Samson NESE Manuel D'installation Et Mise En Service

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  FRANÇAIS  
 
Contrôler  le  sens  de  rotation  sur  le  moteur  désaccouplé  (spacer 
d'accouplement  démonté  ou  moteur  démonté).  Quand  cela  n'est  pas 
possible pour des raisons de construction (pompes munies d'un système 
d'accouplement  rigide  entre  moteur  et  hydraulique)  il  faudra  s'assurer 
que l'hydraulique tourne sans point dur après l'essai et avant la mise en 
marche définitive. 
Le  sens  de  rotation  sera  contrôlé  lors  de  la  phase  d'arrêt  du  moteur 
après  un  bref  démarrage.  Si  le  sens  de  rotation  doit  être  modifié  alors 
privilégier l'inversion de deux phases dans la boite à bornes du moteur.  
Il  est  aussi  possible  d'inverser  les  phases  au  départ  moteur  dans 
 
l'armoire. Dans ce cas, modifier aussi le repérage des câbles sur les 
schémas électriques. 
 
5.2.4
NIVEAU SONORE 
Le niveau sonore d'un groupe moto‐pompe dépend à la fois du type de 
moteur  installé  et  de  sa  vitesse,  de  la  qualité  et  du  degré  d'usure  de 
l'accouplement  semi‐élastique  (si  modèle  concerné),  de  la  vitesse 
d'écoulement du fluide, de la conception des tuyauteries, ... Les valeurs 
suivantes sont donc données seulement à titre indicatif. Elles prennent 
en  compte  des  niveaux  sonores  moyens  de  moteurs  électriques 
asynchrones. 
Si  un  niveau  sonore  doit  être  garanti,  seul  un  essai  réalisé  sur  le 
 
groupe livré peut être représentatif. 
Au‐delà de 85dBA, les personnels intervenant à côté des pompes 
 
devront être munis de protections auditives. 
 
Vitesse moteur  
Puissance moteur  
Groupe 
en KW      
< 0,55 
65 
0,75 
65 
1,1 
65 
1,5 
70 
2,2 
75 
75 
85 
5,5 
85 
7,5 
85 
11 
85 
15 
85 
18,5 
85 
22 
85 
30 
85 
37 
90 
45 
90 
55 
95 
75 
95 
90 
95 
110 
95 
150 
95 
Niveau sonore indicatif exprimé en dBA (LpA à 1 m) 
5.2.5
POSITION DES BRIDES 
 Bride d'aspiration axe horizontal et face verticale. 
 Bride de refoulement axe vertical et face horizontale. 
5.2.6
VALEURS  ADMISSIBLES  DES  FORCES  ET 
MOMENTS SUR LES BRIDES 
Les tuyauteries raccordées à la pompe ne doivent pas générer de 
 
contraintes autres que celles résultant du serrage des boulons de 
fixation des brides. L'utilisation de la précontrainte en cas de dilatations 
importantes  doit  rester  exceptionnelle  et  les  efforts  résultants  doivent 
rester inférieurs aux valeurs limites indiquées ci‐après. 
Les  valeurs  sont  calculées  suivant  les  valeurs  de  base  données 
 
dans l' ISO/DIN 5199 – Classe II (1997)‐ Annexe B, famille N°2 pour 
une utilisation jusqu'à 110°C. Pompe Fonte FGL. 
2900 tr/min 
1450 tr/min 
Arbre nu 
Groupe 
Arbre nu 
60 
65 
60 
65 
60 
65 
65 
70 
70 
70 
70 
70 
80 
70 
80 
70 
80 
70 
80 
75 
80 
75 
80 
75 
80 
75 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
85 
80 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
 
Les coefficients suivants ont été appliqués sur les valeurs de base : 
Montage sur socle fonte : 
Forces : 0,4 x F
Moments : 0,4 x F
 
Montage sur socle bétonné : 
Forces : F x [1,5 – (12,5/DN bride)] 
Moments : M x (1 + DN Bride/250) 
 
Coefficient majoration PN : 
C = 1,255 sur forces et moments 
 
Correction due à la température pour température > 110°C : 
C = E
 / E
tm
Avec  E
20b
température choisie. 
 
Montage sur socle en fonte : 
Refoulement axe z : 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
60 
60 
125 
60 
Aspiration axe x : 
65 
65 
65 
65 
65 
50 
65 
70 
65 
70 
80 
70 
70 
100 
75 
75 
125 
75 
150 
75 
80 
 
80 
Montage sur socle en fonte bétonné : 
80 
Refoulement axe z : 
80 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
Aspiration axe x : 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
10 
 
base
 
base
 
20b
 :  module  d'élasticité  du  matériau  de  base  à  20°C  et  E
F 
F
 
F
 
F
 
y
z
x
(N) 
(N) 
(N) 
(N) 
430 
530 
450 
810 
500 
630 
550 
980 
680 
830 
750 
1310 
850 
1050 
930 
1640 
1030 
1260 
1130 
1980 
1360 
1680 
1510 
2630 
1610 
1980 
1780 
3110 
F 
F
 
F
 
F
 
y
z
x
(N) 
(N) 
(N) 
(N) 
750 
680 
830 
1310 
930 
850 
1050 
1640 
1130 
1030 
1260 
1980 
1510 
1360 
1680 
2630 
1780 
1610 
1980 
3110 
2260 
2030 
2510 
3940 
F 
F
 
F
 
F
 
y
z
x
(N) 
(N) 
(N) 
(N) 
470 
580 
500 
900 
600 
750 
660 
1160 
850 
1040 
940 
1640 
1120 
1380 
1210 
2150 
1380 
1690 
1520 
2660 
1860 
2310 
2070 
3620 
2250 
2780 
2490 
4360 
F 
F
 
F
 
F
 
y
z
x
(N) 
(N) 
(N) 
(N) 
940 
850 
1040 
1640 
1210 
1120 
1380 
2150 
1520 
1380 
1690 
2660 
2070 
1860 
2310 
3620 
2490 
2250 
2780 
4360 
3200 
2880 
3560 
5580 
  à  la 
tm
M 
M
 
M
 
M
 
y
z
x
(N.m) 
(N.m) 
(N.m) 
(N.m) 
380 
430 
550 
790 
450 
530 
650 
950 
500 
580 
700 
1040 
550 
600 
750 
1110 
580 
650 
800 
1190 
630 
730 
880 
1300 
750 
950 
1050 
1610 
M 
M
 
M
 
M
 
y
z
x
(N.m) 
(N.m) 
(N.m) 
N.m) 
500 
580 
700 
1040 
550 
600 
750 
1110 
580 
650 
800 
1190 
630 
730 
880 
1300 
750 
950 
1050 
1610 
880 
1030 
1260 
1850 
M 
M
 
M
 
M
 
y
z
x
(N.m) 
(N.m) 
(N.m) 
(N.m) 
420 
480 
620 
890 
520 
610 
760 
1110 
600 
690 
840 
1250 
700 
760 
950 
1400 
760 
860 
1060 
1560 
880 
1020 
1230 
1820 
1130 
1430 
1580 
2410 
M 
M
 
M
 
M
 
y
z
x
(N.m) 
(N.m) 
(N.m) 
N.m) 
600 
690 
840 
1250 
700 
760 
950 
1400 
760 
860 
1060 
1560 
880 
1020 
1230 
1820 
1130 
1430 
1580 
2410 
1410 
1650 
2010 
2950 

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