Joints Tournants
Les raccords rotatifs, également appelés joints rotatifs, transfèrent le fluide d'une source stationnaire vers des machines tournantes, telles qu'un tambour rotatif chauffé par de l'huile ou refroidi par de l'eau. Différents types sont utilisés pour répondre à chaque ensemble d'exigences.
Utilisé dans l'ensemble du monde industrialisé
Les raccords rotatifs permettent le passage de l'eau, de l'air, des fluides hydrauliques, des fluides pour le travail des métaux, de l'huile hydraulique, de la vapeur, du vide et d'un grand nombre d'autres fluides. Ils peuvent être installés à l'extrémité ou autour d'un arbre en rotation.

Joints de pression
Les joints sous pression sont scellés par la pression du fluide, avec un ressort puissant pour maintenir les joints ensemble au démarrage ou à très basse pression. Cette technologie classique nécessite un couple relativement important et ne convient que pour des pressions relativement faibles (<250 psi ou 17 bar)

Joints en plastomère
Les raccords rotatifs en plastomère utilisent des "joints souples" personnalisés ou disponibles dans le commerce, fabriqués à partir de polymères ou d'élastomères spécifiques à l'application. Ils conviennent le mieux aux applications où la rotation et la pression sont intermittentes. Bien que compacts, ces joints présentent un couple, une génération de chaleur et des taux d'usure importants.

Joints hydrostatiques
Les raccords rotatifs hydrostatiques utilisent des tolérances précises pour assurer une étanchéité sans contact à des pressions élevées, ce qui prolonge la durée de vie et minimise la maintenance. L'élément rotatif est suspendu à un film de fluide qui circule en continu à un débit très faible. Le cisaillement du fluide limite la vitesse maximale de ces raccords à quelques milliers de tours par minute.

Joints mécaniques
Les raccords rotatifs à garniture mécanique minimisent l'usure des joints, le couple et la production de chaleur grâce à l'équilibrage intentionnel des forces hydrodynamiques. La planéité doit être contrôlée au micron près, et différents matériaux d'étanchéité sont utilisés en fonction de la vitesse de rotation, de la pression et du fluide souhaités. Ces raccords fonctionnent de manière fiable même à des pressions supérieures à 140 bars et à des vitesses supérieures à 40 000 tours par minute. Les garnitures mécaniques peuvent être conçues pour se comporter différemment en fonction des conditions de fonctionnement de la machine.







