Câble métallique : diamètre, force de rupture, coefficient

Tableau de sélection rapide des câbles métalliques

Valeur fondamentale

Un mauvais choix de câble métallique est synonyme de risque d'accident. Ce tableau de sélection couvre 3 familles de câbles courantes (6×19W · 6×36WS · 35W×7) et plus de 30 spécifications. Pour chaque diamètre, sont indiqués : diamètre nominal, force de rupture minimale, charge admissible sous un coefficient de sécurité de 5/6 et capacité de levage de référence. Il inclut également 10 critères d'évaluation pour la mise au rebut et les spécifications de fixation par serre-câble. Une solution complète, de la sélection à la maintenance.

Formule essentielle pour la sélection d'un câble métallique

Le principe de sélection est unique : Force de rupture minimale du câble métallique ÷ Coefficient de sécurité ≥ Force de traction statique maximale du câble. Le coefficient de sécurité est déterminé selon la norme ISO 4301 / FEM 1.001 :

  • Mécanisme de levage (Classe de Fonctionnement M5 et au-delà) : Coefficient de sécurité ≥ 6
  • Mécanisme de levage (Classe de Fonctionnement M4 et en dessous) : Coefficient de sécurité ≥ 5
  • Mécanisme de relevage de la flèche : Coefficient de sécurité ≥ 4,5
  • Câble de tension / câble d'équilibrage : Coefficient de sécurité ≥ 3

Comparatif des trois familles de câbles courantes

SpécificationCaractéristiques principalesApplications typiques
6×19WBonne résistance à l'abrasion, bonne flexibilitéGrues mobiles, ponts roulants
6×36WSExcellente résistance à la fatigue, bonne flexibilitéApplications de levage intensif, grues portuaires
35W×7Résistance exceptionnelle à la torsion, très haute résistanceGrues sur chenilles, applications à très haute capacité

Normes de fixation et critères de mise au rebut

La fixation par serre-câble est essentielle pour la sécurité. Le nombre et l'espacement des serre-câbles doivent être conformes aux spécifications du fabricant. De plus, la conformité aux critères d'évaluation est obligatoire : tout câble présentant des fils cassés, une usure importante, une corrosion ou une déformation doit être remplacé immédiatement.

Guide de sélection rapide pour la maintenance

Ce guide couvre l'ensemble du processus, de la sélection à la maintenance. Pour une utilisation durable et sûre, il est impératif de respecter les coefficients de sécurité, les normes de fixation et les critères de mise au rebut mentionnés ci-dessus. En cas de doute, consultez un ingénieur spécialisé.

Note : Les valeurs de capacité de levage fournies sont des références pour un choix initial. La capacité réelle dépend de facteurs tels que l'angle de l'élingue, le type de mouflage et les conditions d'utilisation. Adaptez toujours votre sélection en fonction des spécifications de votre équipement (ex: norme ISO 4301 / FEM 1.001).

Type de câbleÂme du câblePlage de diamètresDomaine d'applicationPrix indicatif
6×19WFCÂme en fibreφ6~30mmstandard Levage·≤12tLevage / Hissage·palan électriqueInférieur
6×36WSIWRCÂme métallique indépendante (IWR)φ12~36mmService intensif·≥20tLevage / Hissage·Utilisation fréquenteMoyen
35W×7IWRCÂme métallique indépendante (IWR)φ14~28mmÉlevéhauteur de levage·Multiplemultiplication de palan Palans·Non Rotation ExigenceSupérieur
Diamètre (mm)Charge de rupture minimale (k N)Poids approximatif (kg/100 m)
623,413,1
841,623,3
1065,036,4
1293,652,4
14127,071,3
16166,093,1

Aperçu rapide 6×19W (extrait)

Diamètre (mm)Charge de rupture minimale (k N)Poids approximatif (kg/100 m)
18210,0118,0
20259,0145,0
22314,0176,0
24373,0209,0
26438,0245,0
28508,0284,0
DiamètremmForce de rupturek NSécurité5Admissiblek NSécurité6Admissiblek NApplicable Capacité de Levage
φ1065.013.010.8≤1.3t
φ1616733.427.8≤3.3t
φ2026152.243.5≤5.2t
φ2437675.262.7≤7.5t
φ2851110285.2≤10.2t
SpécificationValeur
Capacité nominale1 t à 10 t
Hauteur de levage3 m à 30 m
Vitesse de levage0,8 m/min à 8 m/min
Vitesse de translation du chariot20 m/min à 40 m/min
Vitesse de translation du pont30 m/min à 60 m/min
Mode de conduiteAu sol (télécommande) / Cabine
Source d'alimentationTriphasé 380 V 50 Hz
Classe de serviceA5 (M5) selon ISO 4301 / FEM 1.001
Température de fonctionnement-20 °C à +40 °C
Norme de conceptionISO 4301 / FEM 1.001

La version PDF complète comprend l'ensemble des 13 spécifications ainsi que les données de résistance pour les deux classes 1770 et 1960.

Les 10 critères de mise au rebut (ISO 4309)

Critère de jugementSeuilConséquence
6×19Wrupture de filSur un pas de câblage quelconque≥10FilMise au rebut immédiate
6×36WSrupture de filSur un pas de câblage quelconque≥20FilMise au rebut immédiate
Réduction de diamètre≥Diamètre nominal7%Mise au rebut immédiate
Rupture de toron1Toron entierMise au rebut immédiate
Nœud/Écrasement/FlexionTout visible DéformationMise au rebut immédiate
Brûlure par arc électriqueToute trace de brûlureMise au rebut immédiate

Fixation par serre-câble : la règle à retenir (GB/T 5976)

« Le U presse le brin court, espacement de six diamètres, premier serrage puis re-serrage après 24 h » — 3 serre-câbles pour les câbles de φ16 mm et moins, 4 pour φ16~25 mm, 5 pour φ25~32 mm. Le premier serre-câble se place à environ 150 mm de l'extrémité du câble ; après serrage, le câble doit être écrasé d'environ 1/3 de son diamètre.

Questions fréquentes

Q : Âme en fibre (FC) ou âme en acier (IWRC) : comment choisir ?

A : L'âme en fibre est économique et souple, mais résiste mal à l'écrasement et se dégrade à haute température. L'âme en acier IWRC offre une force de rupture supérieure d'environ 7 %, résiste mieux à l'écrasement et convient aux tambours à plusieurs couches ainsi qu'aux environnements haute température. Pour une capacité de levage ≤ 10 t en usage standard, choisissez l'âme en fibre ; pour ≥ 20 t en service intensif ou fréquent, l'IWRC est indispensable.

Q : Quelle différence entre les classes de résistance 1770 MPa et 1960 MPa ?

A : À diamètre égal, un câble en 1960 MPa présente une force de rupture supérieure d'environ 11 % à celle d'un câble en 1770 MPa — ce qui permet d'utiliser un câble plus fin pour une même capacité de levage. En revanche, le 1960 MPa exige un rapport D/d de poulie plus élevé et offre une flexibilité légèrement inférieure. Pour les conditions standard, le 1770 MPa suffit ; pour les fortes capacités ou les petits diamètres de tambour, optez pour le 1960 MPa.

Q : Pourquoi le 35W×7 est-il plus cher qu'un câble standard ? Quand est-il indispensable ?

A : Le 35W×7, grâce à son câblage à plusieurs torons en sens inverse, annule pratiquement le couple de rotation. Pour une hauteur de levage > 30 m ou une multiplication de palan élevée (4/2 et au-delà), un câble standard risque de faire tourner le crochet, voire de former des boucles. Son prix est environ 1,8 à 2,5 fois celui d'un câble à 6 torons de même diamètre, mais il est indispensable pour les applications à grande hauteur de levage.

Q : Quelle est la durée de vie d'un câble métallique ? Comment la prolonger ?

A : En conditions normales, comptez 8 à 18 mois (sur la base de 2 000 h/an). Trois facteurs clés pour prolonger la durée de vie : un rapport D/d de poulie ≥ 25 (plus il est élevé, plus la durée de vie est longue), une lubrification régulière (application d'une graisse spéciale câble tous les 1 à 3 mois) et l'évitement des charges de choc. L'équipe technique de Kelude Industries Lourdes peut vous proposer une gestion complète du cycle de vie de vos câbles : tél. 13903802779, e-mail 3915269@qq.com.

Guide de sélection des câbles métalliques.pdf

83 Ko · 3 types de câbles, 30+ spécifications · 10 critères de mise au rebut · 5 niveaux de serre-câbles · A4 imprimable

Téléchargement gratuit

Ce guide de sélection est établi et fourni gratuitement par Kelude Industries Lourdes du Henan conformément aux normes GB/T 20118-2017, GB/T 5972 et GB/T 5976. Les données sont fournies à titre de référence de sélection uniquement ; les projets réels doivent se conformer aux documents de conception et au certificat de qualité du câble délivré par le fabricant.

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