L’étanchéité en mécanique est dite dynamique lorsqu’elle est appliquée
entre deux pièces en mouvement relatif, qui peut être un mouvement
de rotation et/ou de translation. Lorsqu’il n’y a pas mouvement entre
les pièces, l’étanchéité est dite statique. Cette dernière est traitée
dans l’article
[BM 5 418]
.
L'étanchéité dynamique est considérablement plus impliquée que
l'étanchéité statique. Un joint dynamique doit étancher au repos,
comme un joint statique. Il doit également être capable d'effectuer
cette tâche en mouvement, en tenant compte des forces de frottement
et de l'échauffement des surfaces dynamiques.
Le confinement d’un gaz ou d’un liquide, de par sa nature, n’est
pas aisé. Le taux de fuite admissible dépend de la nature du fluide
à étancher ; les fuites des fluides coûteux, toxiques, corrosifs,
explosifs ou inflammables doivent être réduites au minimum. La durée
de vie et la fiabilité des joints sont également des préoccupations
majeures des utilisateurs pour réduire les temps d’arrêt des équipements
et de processus.
Une défaillance du joint peut avoir de multiples conséquences,
tant sur le plan de la disponibilité du matériel que sur celui du
fonctionnement et aussi de la sécurité. Des exemples courants montrent
que des ensembles fort complexes, tels que les trains d’atterrissage,
peuvent connaître des ennuis importants par suite d’une simple fuite.
Une bonne fiabilité en matière d’étanchéité dynamique n’est pas souvent
facile à obtenir.
En effet, l’étanchéité dynamique fait appel à de nombreuses notions
de physique et de chimie, où les propriétés des matériaux et des surfaces
de contact dynamique tiennent une place importante. De plus, les problèmes
à résoudre sont variés et doivent intégrer un nombre important de
paramètres difficiles à optimiser simultanément. Les meilleures solutions
en techniques d’étanchéité mécanique de manière générale et d’étanchéité
dynamique en particulier ne sont presque toujours que le résultat
de savants compromis.
Cet article est consacré aux étanchéités dynamiques en rotation.
Il décrit les différentes technologies de joints dynamiques pour arbre
tournant selon les différents degrés d'étanchéité : rigoureuse, maîtrisée
et relative. Il complète l'article