Les conducteurs toronnés sont fabriqués par câblage de brins d’un fil non isolé.
La direction des couches de brins est désignée par la « direction du pas ». Le degré de torsion par unité de longueur est dénommée « longueur de pas ».


Direction du pas

La direction du pas est déterminée par la direction dans laquelle tourne la machine lors de l’opération de toronnage. La méthode conventionnelle pour déterminer la direction du pas est d’observer la surface supérieure du conducteur toronné avec une extrémité pointant vers vous et le toron s’éloignant de vous :

 

Si les brins de la couche s’éloignant de l’observateur s’en vont vers la gauche, la couche est dite « left hand lay » (gauche). Les brins ont la même inclinaison que le milieu de la lettre « S », d’où l’autre convention de dénomination de direction « S ».

Si les brins de la couche s’éloignant de l’observateur s’en vont vers la droite, la couche est dite « right hand lay » (droite). Les brins ont la même inclinaison que le milieu de la lettre « Z », d’où l’autre convention de dénomination de direction « Z ».

 

 


Longueur de pas

La longueur du pas est définie comme la distance requise pour pour opérer une révolution complète autour du diamètre du conducteur.

Lorsqu’un conducteur est constitué de plus d’une couche, l’on fait usuellement référence à la longueur de pas de la couche extérieure. Dans le cas des unilay, des equilay et des torsades, la longueur du pas de toutes les couches est identique. Pour les true concentric et les unidirectionnels, la longueur de pas des couches internes est inférieure, ce qui est aussi vrai des constructions cordées.

Pratiques généralement acceptées

Il existe des pratiques généralisées pour ce qui concerne les directions et longueurs de pas des conducteurs ainsi que le spécifient les standards industriels tels que ASTM, NEMA et les standards militaires, bien que les exigences pour les applications spécifiques varient.

Direction du pas de la couche extérieure — la direction du pas de la couche extérieure est généralement « gauche ». les directions des couches internes dépendent de la construction (true concentric, unilay, etc.).

Longueur de pas de la couche extérieure — la longueur de pas de la couche extérieure des brins ou des membres varie en fonction des différentes applications.

Pour la plupart des applications de conducteurs, des longueurs de pas entre 8 et 16 fois le diamètre extérieur d’une couche sont spécifiés par ASTM B 286. En général, des longueurs de pas comprises entre 12 et 15 fois le diamètre extérieur sont employées pour des tolérances plus serrées et pour contrôler les figures géométriques. De plus petites longueurs de pas ont le désavantage de masse légèrement plus élevées par unité de longueur.

Pour les applications à 7 brins ou les torsades, où les tolérances serrées de diamètre sont moins fréquentes, des longueurs de pas de plus de 30 fois le diamètre extérieur sont communes. De plus grandes longueurs de pas sont parfois préférées par les clients pour des questions de coûts, de rendement et de poids.

Facteurs de toronnage

L’accroissement de poids et de la résistance du fait du toronnage peut être mathématiquement calculé. ASTM fait référence à cet accroissement en mentionnant le « facteur k », défini comme le « pourcentage incrémental (augmentation) de masse et de résistance électrique ». ASTM B 8, B 229, B 231, et autres donnent une méthode de calcul de « » :

k = 100 (m - 1)

où :

k = pourcentage incrémental (augmentation) de masse et de résistance électrique
m = facteur de pas, le rapport entre la masse ou la résistance électrique d’une unité de longueur de conducteur toronné et celle d’un conducteur solide de la même section ou celle d’un toron ayant une longueur de pas infinie (tous les brins étant parallèles à l’axe du conducteur). Le facteur de pas m du conducteur toronné complet est la moyenne numérique des facteurs de pas de tous les fils constituant le conducteur, y compris celui du cœur droit du toron, s’il y en a un (et pour lequel le facteur de pas a pour valeur 1).


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