The Torque Wrench Clicks at a Set Moment
Un écrou de roue doit atteindre un effet de rotation déterminé : trop lâche il se desserre sur la route, trop serré le boulon est ruiné. La clé déclenche à un moment, non à une force : un manche de 0,60 m atteint 110 N·m avec 183 N là où un manche court de 0,18 m en réclame 611. Tirez de biais et vous perdrez en plus une partie du bras.
Comment utiliser cette simulation
- Appuyez sur tirer régulièrement et regardez le moment monter vers le réglage jusqu'au déclic
- Comparez la clé courte de 0,18 m à la longue de 0,60 m sur le même écrou
- Appuyez sur tirer à 40° du manche pour gaspiller une partie du bras
- Appuyez sur insuffisant pour rester en deçà du déclic, ou forcez au-delà pour endommager le boulon
Ce qu’il faut observer
- Le déclic se produit au même moment quelle que soit la clé employée
- Un manche trois fois plus long réclame environ le tiers de la force pour le même réglage
- Tirer de biais augmente la force nécessaire, car le bras effectif se raccourcit
- S'arrêter avant le déclic laisse l'écrou insuffisamment serré, si dur que le tirage ait paru
- Poursuivre au-delà du déclic continue d'élever le moment, et c'est cela qui endommage le boulon
La physique derrière
La clé est étalonnée pour déclencher à un moment préréglé M = F·L sin θ : la force nécessaire dépend donc entièrement du manche employé, F = M/(L sin θ). Doubler la longueur du manche divise par deux la force nécessaire pour le même serrage, et c'est pourquoi il existe de longues clés dynamométriques. Tirer sous un angle θ par rapport au manche au lieu de perpendiculairement raccourcit le bras effectif à L sin θ et fait remonter la force nécessaire. Ce que subit l'assemblage, c'est le moment et non la force, et c'est pourquoi l'outil mesure la grandeur qui compte.