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RÉSUMÉ
Les assemblages à brides boulonnées sont largement utilisés dans les installations industrielles mettant en œuvre des fluides sous pression, notamment dans les secteurs du nucléaire, de la pétrochimie, du forage offshore ou encore de l’industrie navale. Leur rôle est d’assurer simultanément la continuité structurelle du circuit et l’étanchéité de la barrière de pression. La maîtrise de ces assemblages repose sur l’interaction entre trois composants principaux : les brides, le joint d’étanchéité et la boulonnerie. Cet article présente les caractéristiques essentielles de ces composants, leurs fonctions respectives et les principes permettant d’assurer leur compatibilité dans la conception des liaisons étanches. Il introduit également la logique de maîtrise du serrage et la méthode TBSS (Tight Between Seal and Strength). Il constitue le premier volet d’une série consacrée aux assemblages à brides boulonnées.
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Simon PLANCHE : Chef du Service Inspection Réglementation (SIR) - EDF SA, Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Golfech, Golfech, France
INTRODUCTION
Les assemblages à brides boulonnées sont largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels exigeants, notamment dans les installations nucléaires, la pétrochimie, le forage offshore ou encore l’industrie navale. Ils sont fréquemment intégrés à des circuits véhiculant des fluides sous pression, à haute température, cryogéniques ou potentiellement dangereux.
Dans ces environnements, la perte d’étanchéité d’une liaison peut avoir des conséquences importantes. Les défaillances peuvent se manifester sous différentes formes, allant d’une simple fuite à des phénomènes plus sévères, tels que l’extrusion du joint, l’éjection d’un boulon ou la rupture des brides. La maîtrise de ces assemblages constitue donc un enjeu industriel majeur, à la fois pour assurer la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et des biens, mais également pour garantir la disponibilité et la performance des installations.
Le fonctionnement d’un assemblage à brides boulonnées repose sur l’application d’un serrage approprié de la boulonnerie, permettant de générer une pression d’appui suffisante sur le joint afin d’assurer l’étanchéité de la liaison. Cependant, un tel assemblage ne peut être considéré comme une simple juxtaposition de composants indépendants. Les brides, le joint d’étanchéité et la boulonnerie constituent un système mécanique dont les éléments interagissent étroitement. La performance globale de la liaison dépend donc de leur comportement combiné.
Dans cette perspective, cet article présente les principaux composants constituant un assemblage à brides boulonnées et décrit leurs caractéristiques essentielles. L’objectif est de fournir au concepteur les éléments nécessaires pour orienter le choix des brides, des joints et de la boulonnerie en fonction des conditions d’exploitation et des caractéristiques du fluide à confiner.
Cette présentation constitue une première étape permettant de comprendre les principes fondamentaux des assemblages à brides boulonnées. Les articles suivants de cette série aborderont la modélisation mécanique de ces assemblages ainsi que les méthodes de détermination du serrage, notamment à travers la méthode TBSS (Tight Between Seal and Strength).
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2. Brides
Cet article ne détaille pas tous les types de brides existantes, mais se concentre sur les configurations les plus couramment utilisées dans l'industrie. Chaque type de bride est sélectionné selon son application spécifique, sa facilité de montage, et ses performances en termes d’étanchéité et de résistance mécanique.
Les normes EN 1092-1 et EN 1759-1 présentent d’autres types de brides.
2.1 Type de brides
lorsqu’un assemblage est composé de types de brides différents, il est important de conserver les mêmes DN et PN ou Class entre les brides afin d’assurer la compatibilité des différents composants.
2.1.1 Brides intégrales
Les brides intégrales sont obtenues soit par usinage, soit par forgeage, et directement soudées à l’équipement. Elles se composent de trois parties principales (figure 2a) :
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partie annulaire : sert de face d’appui pour le joint et permet le passage des boulons, joue un rôle important dans le maintien de l’étanchéité et la répartition uniforme des forces sur le joint ;
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partie tronconique : assure une transition d’épaisseur optimale entre les zones sollicitées par les efforts de serrage et la partie cylindrique, améliorant ainsi la distribution des contraintes ;
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partie cylindrique : permet la continuité avec l’équipement, évitant les transitions brutales d’épaisseur au niveau du joint soudé de raccordement à l’équipement.
Ces brides sont particulièrement adaptées pour des applications exigeant une grande fiabilité, telles que les systèmes soumis à des pressions et des températures élevées, grâce à leur conception robuste, leur intégrité structurelle, et leur mode de fabrication.
HAUT DE PAGE2.1.2 Brides...
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BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Brides et leurs assemblages – Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires désignées PN – Partie 1 : Brides en acier. - NF EN 1092-1 - 2018
-
Brides et leurs assemblages – Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées Class – Partie 1 : Brides en acier NPS ½′′ à 24′′. - NF EN 1759-1 - 2005
-
Produits métalliques – Types de documents de contrôle. - NF EN 10204 - 2005
-
Brides et leurs assemblages – Paramètres de joints et procédures d’essai relatives aux règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec joints. - NF EN 13555 - 2014
-
Brides et leurs assemblages – Boulonnerie – Partie 1 : sélection de la boulonnerie. - NF EN 1515-1 - 2000
-
Brides et leurs assemblages – Boulonnerie – Partie 2 : classification de matériaux de boulonnerie pour brides en acier, désignées PN. - NF EN 1515-2 - 2002
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