FR2962370A1 - Armature de sommet pour pneumatique d'avion - Google Patents

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Abstract

L'invention concerne l'amélioration de l'évacuation de la chaleur générée dans l'armature de travail d'un pneumatique pour avion, depuis les points les plus chauds, généralement localisés en extrémités des couches d'armatures de travail, vers les points les moins chauds, généralement localisés dans la zone centrale de l'armature de travail, afin d'obtenir une répartition plus homogène des températures dans le sommet du pneumatique. Un pneumatique pour avion comprend un sommet renforcé par une armature de travail (3), comprenant au moins une couche d'armature de travail (30), constituée de bandelettes (31) globalement circonférentielles, axialement juxtaposées, et constituées d'éléments de renforcement textiles (32) parallèles entre eux enrobés par un matériau polymérique d'enrobage (33). Selon l'invention, chaque bandelette est en contact, sur au moins sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34), comprenant des éléments filaires (35, 36) constitués d'un matériau conducteur de chaleur et la conductivité thermique du matériau constitutif d'un élément filaire est au moins égale à 50 fois la conductivité thermique du matériau polymérique d'enrobage des éléments de renforcement textiles de la bandelette en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique.

Description

-1 [0001] La présente invention concerne un pneumatique pour avion, et, en particulier, l'armature de sommet d'un pneumatique pour avion comprenant des couches d'éléments de renforcement textiles. [0002] Un pneumatique ayant une géométrie de révolution par rapport à un axe de rotation, la géométrie du pneumatique peut être décrite dans un plan méridien contenant l'axe de rotation du pneumatique. Pour un plan méridien donné, les directions radiale, axiale et circonférentielle désignent respectivement les directions perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique, parallèle à l'axe de rotation du pneumatique et perpendiculaire au plan méridien. Dans ce qui suit, les expressions «radialement intérieur » et « radialement extérieur» signifient respectivement « plus proche de l'axe de rotation du pneumatique, selon la direction radiale» et «plus éloigné de l'axe de rotation du pneumatique, selon la direction radiale ». Les expressions «axialement intérieur » et « axialement extérieur» signifient respectivement « plus proche du plan équatorial, selon la direction axiale » et « plus éloigné du plan équatorial, selon la direction axiale », le plan équatorial étant le plan perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique et passant par le milieu de la surface de roulement du pneumatique. [0003] Un pneumatique pour avion se caractérise par une pression nominale supérieure à 9 bars et un taux de flèche nominal supérieur ou égal à 32%. La pression nominale est la pression de gonflage nominale du pneumatique telle que définie, par exemple, par la norme de la Tire and Rim Association ou TRA. Le taux de flèche nominal d'un pneumatique est, par définition, sa déformation radiale, ou sa variation de hauteur radiale, lorsque celui-ci passe d'un état gonflé non chargé à un état gonflé chargé en statique, dans les conditions de pression et de charge nominales telles que définies, par exemple, par la norme TRA. Elle est exprimée sous la forme d'une flèche relative, définie par le rapport de cette variation de la hauteur radiale du pneumatique sur la moitié de la différence entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre maximum de la jante mesuré sur le rebord de jante. Le diamètre extérieur du pneumatique est mesuré en statique dans un état non chargé gonflé à la pression nominale. 2962370 -2 [0004] Un pneumatique comprend, de façon générale, un sommet comprenant une bande roulement destinée à venir en contact avec le sol par l'intermédiaire d'une surface de roulement, deux bourrelets destinés à venir en contact avec une jante et deux flancs reliant le sommet aux bourrelets. Un pneumatique radial, telle que 5 généralement utilisé pour un avion, comprend plus particulièrement une armature de carcasse radiale et une armature de sommet, telles que décrites, par exemple, dans le document EP1381525. [0005] L'armature de carcasse radiale est la structure de renforcement du pneumatique reliant les deux bourrelets du pneumatique. L'armature de carcasse 10 radiale d'un pneumatique pour avion comprend généralement au moins une couche d'armature de carcasse, chaque couche d'armature de carcasse étant constituée d'éléments de renforcement le plus souvent textiles, parallèles entre eux et faisant, avec la direction circonférentielle, un angle compris entre 80° et 100°. [0006] L'armature de sommet est la structure de renforcement du pneumatique 15 radialement intérieure à la bande de roulement et au moins en partie radialement extérieure à l'armature de carcasse radiale. L'armature de sommet d'un pneumatique pour avion comprend généralement au moins une couche d'armature de sommet, chaque couche d'armature de sommet étant constituée d'éléments de renforcement parallèles entre eux et enrobés dans un matériau polymérique d'enrobage. Parmi les 20 couches d'armature de sommet, on distingue les couches d'armature de travail composant l'armature de travail, constituées le plus souvent d'éléments de renforcement textiles, et les couches d'armature de protection composant l'armature de protection, constituées d'éléments de renforcement métalliques ou textiles et disposées radialement à l'extérieur de l'armature de travail. 25 [0007] Lors de la fabrication d'un pneumatique pour avion, une couche d'armature de travail est le plus souvent réalisée par un enroulement en zigzag ou par un enroulement en spires de bandelettes constituées d'éléments de renforcement textiles, autour d'un dispositif de fabrication cylindrique, en opérant une translation de direction axiale de la bandelette à chaque tour d'enroulement, de façon à obtenir 30 la largeur axiale attendue de couche d'armature de travail. La couche d'armature de 2962370 -3 travail est ainsi constituée de bandelettes axialement juxtaposées. Par enroulement en zigzag, on entend un enroulement, selon une courbe formée d'ondulations périodiques, soit sur une demi période par tour d'enroulement, soit sur une période par tour d'enroulement, l'angle des éléments de renforcement textiles des bandelettes 5 étant généralement compris entre 8° et 30° par rapport à la direction circonférentielle. Pour une couche d'armature de travail réalisée par enroulement en spires, l'angle des éléments de renforcement textiles des bandelettes est généralement compris entre 0° et 8° par rapport à la direction circonférentielle. Quel que soit le type d'enroulement des bandelettes, l'angle des éléments de renforcement 10 textiles des bandelettes est donc généralement inférieur à 30° par rapport à la direction circonférentielle. Pour cette raison, les bandelettes ainsi que la couche de travail résultante sont dites globalement circonférentielles, c'est-à-dire de direction générale circonférentielle avec des ondulations d'amplitude limitée autour de la direction circonférentielle. 15 [0008] Les éléments de renforcement des couches d'armature de travail sont parallèles entre eux, c'est-à-dire que la distance entre les courbes géométriques de deux éléments de renforcement adjacents est constante, les courbes géométriques pouvant présenter des ondulations périodiques. [0009] Les éléments de renforcement des couches d'armature de carcasse et des 20 couches d'armature de travail, pour les pneumatiques d'avion, sont le plus souvent des câbles constitués de filés de filaments textiles, préférentiellement en polyamides aliphatiques ou en polyamides aromatiques. Les éléments de renforcement des couches d'armature de protection peuvent être soit des câbles constitués de fils métalliques, soit des câbles constitués de filés de filaments textiles. 25 [0010] Les propriétés mécaniques en extension (module, allongement et force à la rupture) des éléments de renforcement textiles sont mesurées après un conditionnement préalable. Par "conditionnement préalable", on entend le stockage des éléments de renforcement textiles pendant au moins 24 heures, avant mesure, dans une atmosphère standard selon la norme européenne DIN EN 20139 30 (température de 20 ± 2°C ; hygrométrie de 65 ± 2 %). Les mesures sont réalisées de 2962370 -4 manière connue à l'aide d'une machine de traction ZWICK GmbH & Co (Allemagne) de type 1435 ou de type 1445. Les éléments de renforcement textiles subissent une traction sur une longueur initiale de 400 mm à une vitesse nominale de 200 mm/min. Tous les résultats sont une moyenne de 10 mesures. 5 [0011] Un matériau polymérique, tel que le matériau polymérique d'enrobage des éléments de renforcement textiles des couches d'armature de travail, est caractérisé mécaniquement, après cuisson, par des caractéristiques de contrainte-déformation en traction, déterminées par des essais de traction. Ces essais de traction sont effectués, sur une éprouvette, selon une méthode connue de l'homme du métier, 10 par exemple conformément à la norme internationale ISO 37, et dans les conditions normales de température (23 + ou - 2°C) et d'hygrométrie (50 + ou -5% d'humidité relative), définies par la norme internationale ISO 471. On appelle module d'élasticité à 10% d'allongement d'un mélange polymérique, exprimé en méga pascals (MPa), la contrainte de traction mesurée pour un allongement de 10% de 15 l'éprouvette. [0012] En utilisation, les sollicitations mécaniques de roulage, résultant de l'action combinée de la pression nominale, de la charge appliquée au pneumatique pouvant varier entre 0 et 2 fois la charge nominale, et de la vitesse de l'avion, induisent des cycles de tensions dans les éléments de renforcement des couches 20 d'armature de travail. [0013] Ces cycles de tensions génèrent, dans le matériau polymérique d'enrobage des éléments de renforcement des couches d'armature de travail, des sources de chaleur, en particulier aux extrémités axiales des couches d'armature de travail. Ces sources de chaleur sont des points chauds localisés pour lesquels 25 l'évacuation de la chaleur est difficile, car la chaleur doit pouvoir se propager soit à travers le matériau polymérique d'enrobage, soit à travers les éléments de renforcement textiles. Or le matériau polymérique d'enrobage, en raison de sa faible conductivité thermique, est un mauvais conducteur de chaleur. De même, les éléments de renforcement textiles, en raison de leur faible conductivité thermique, ne 30 peuvent contribuer efficacement à l'évacuation de la chaleur. Il en résulte un 2962370 -5 échauffement excessif du matériau polymérique d'enrobage, dommageable à sa bonne tenue mécanique et susceptible d'entraîner sa dégradation, et, par conséquent, une déchéance prématurée du pneumatique. [0014] Diverses solutions techniques ont été envisagées pour créer un chemin 5 d'évacuation de la chaleur générée au niveau de l'armature de travail. Les documents EP1031441 et JP2007131282 présentent des matériaux polymériques thermo conducteurs, à conductivité thermique augmentée. Le document EP1548057 propose des matériaux polymériques incluant des nanotubes de carbone permettant d'augmenter la conductivité thermique. Le document EP1483122 décrit un drain 10 thermique, sous forme de câbles métalliques disposés dans un plan méridien, et inséré à l'extrémité de l'armature de travail. Enfin, le document KR812810 propose un insert thermoconducteur, pouvant être métallique et disposé en extrémité d' armature de travail. [0015] Les inventeurs se sont donnés pour objectif d'améliorer l'évacuation de 15 la chaleur générée dans l'armature de travail d'un pneumatique pour avion, depuis les points les plus chauds, généralement localisés en extrémités des couches d'armatures de travail, vers les points les moins chauds, généralement localisés dans la zone centrale de l'armature de travail, afin d'obtenir une répartition plus homogène des températures dans le sommet du pneumatique. 20 [0016] Cet objectif a été atteint, selon l'invention, par un pneumatique pour avion, comprenant : - un sommet destiné à entrer en contact avec le sol par l'intermédiaire d'une bande de roulement et relié par deux flancs à deux bourrelets destinés à entrer en contact avec une jante, 25 -une armature de carcasse radiale reliant les deux bourrelets, - une armature de sommet, radialement intérieure à la bande de roulement et radialement extérieure à l'armature de carcasse radiale, comprenant une armature de travail et une armature de protection, - l'armature de travail, radialement intérieure à l'armature de protection, comprenant 30 au moins une couche d'armature de travail, 2962370 -6- - chaque couche d'armature de travail étant constituée de bandelettes globalement circonférentielles, axialement juxtaposées, - chaque bandelette étant constituée d'éléments de renforcement textiles parallèles entre eux enrobés par un matériau polymérique d'enrobage, 5 -chaque bandelette d'au moins une couche d'armature de travail étant en contact, sur au moins sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique, comprenant des éléments filaires constitués d'un matériau conducteur de chaleur, - et la conductivité thermique du matériau constitutif d'un élément filaire étant au 10 moins égale à 50 fois la conductivité thermique du matériau polymérique d'enrobage des éléments de renforcement textiles de la bandelette en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique. [0017] Selon l'invention, chaque bandelette d'au moins une couche d'armature de travail est avantageusement en contact avec un réseau bidimensionnel de transfert 15 thermique, sur au moins sa face axiale radialement intérieure, c'est-à-dire la face de la bandelette parallèle à l'axe de rotation du pneumatique et radialement la plus proche de l'axe de rotation du pneumatique. [0018] Un réseau bidimensionnel de transfert thermique comprend des éléments filaires répartis dans deux directions distinctes et assurant, selon ces deux directions 20 distinctes, une fonction d'évacuation de chaleur grâce au matériau conducteur de chaleur dont ils sont constitués. Les deux directions distinctes peuvent être, à titre d'exemple, respectivement globalement circonférentielle et globalement axiale. Un élément filaire présentant une direction globalement circonférentielle présente un angle éventuellement variable circonférentiellement mais inférieur à 30° par rapport 25 à la direction circonférentielle. Un élément filaire présentant une direction globalement axiale présente un angle éventuellement variable axialement mais inférieur à 30° par rapport à la direction axiale. Les éléments filaires selon une direction donnée sont parallèles entre eux, c'est-à-dire que la distance entre les courbes géométriques de deux éléments filaires adjacents est constante, les courbes 30 géométriques pouvant présenter des ondulations périodiques. Les éléments filaires selon une première direction présentent des contacts ponctuels avec des éléments 2962370 -7 filaires selon une deuxième direction. Les éléments filaires répartis selon les deux directions distinctes constituent un maillage de motifs réguliers, pouvant être identiques. Les éléments filaires sont enrobés dans un matériau d'enrobage le plus souvent de nature polymérique. L'ensemble des éléments filaires selon les deux 5 directions et du matériau d'enrobage constitue le réseau bidimensionnel de transfert thermique. [0019] Par matériau conducteur de chaleur constitutif d'un élément filaire, on entend un matériau dont la conductivité thermique est élevée, tel que, par exemple, un matériau métallique. La conductivité thermique d'un matériau est une grandeur 10 physique, exprimée en W.m 1.K-1, caractérisant l'aptitude d'un matériau à transporter des calories. Un matériau conducteur de chaleur est d'autant plus performant en terme de transport de calories que sa conductivité thermique est élevée. [0020] A contrario, par matériau non conducteur de chaleur ou, plus exactement, faiblement conducteur de chaleur, on entend un matériau dont la conductivité 15 thermique est faible, tel que, par exemple, un matériau polymérique conventionnel, classiquement utilisé dans un pneumatique. [0021] La chaleur ou énergie calorifique générée à une extrémité axiale de la couche d'armature de travail est évacuée par le réseau bidimensionnel de transfert thermique en contact avec la bandelette située en extrémité axiale de la couche 20 d'armature de travail. Dans l'hypothèse d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique, comprenant des éléments filaires globalement axiaux et des éléments filaires globalement circonférentiels, la chaleur est évacuée, de proche en proche par les réseaux de transfert thermique en contact avec les faces axiales radialement intérieures des bandelettes juxtaposées de la couche d'armature de travail. Ce 25 transfert thermique est assuré, depuis l'extrémité axiale de la couche d'armature de travail, axialement vers l'intérieur par les éléments filaires globalement axiaux et circonférentiellement par les éléments filaires globalement circonférentiels, d'où une homogénéisation bidimensionnelle des températures à la fois dans la largeur axiale de la couche d'armature de travail, entre ses extrémités axiales et sa partie centrale, 30 et sur la circonférence de la couche d'armature de travail. 2962370 -8 [0022] Ce transfert thermique, qui vise à homogénéiser les températures entre les extrémités axiales et le centre de la couche d'armature de travail, est possible car les températures sont plus élevées entre les extrémités axiales et le centre de la couche d'armature de travail, d'où un gradient de températures à l'origine de la 5 conduction de chaleur. [0023] Pour que les calories soient évacuées préférentiellement par les éléments filaires des réseaux bidimensionnels de transfert thermique en contact avec les bandelettes constitutives d'une couche d'armature de travail, la conductivité thermique d'un matériau conducteur de chaleur d'un élément filaire doit être 10 significativement supérieure à celle du matériau polymérique d'enrobage des éléments de renforcement textiles de la bandelette en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique, le matériau polymérique d'enrobage étant par nature faiblement conducteur de chaleur. Les inventeurs ont montré qu'une conductivité thermique d'un matériau conducteur de chaleur au moins égale à 50 fois 15 celle du matériau polymérique d'enrobage des éléments de renforcement textiles de la bandelette en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique permettait d'évacuer une quantité de calories suffisante pour abaisser le niveau thermique en extrémité axiale de couche d'armature de travail à un niveau acceptable, c'est-à-dire non susceptible d'entraîner une dégradation des matériaux 20 concernés. [0024] Avantageusement, chaque bandelette de chaque couche d'armature de travail est en contact, sur au moins sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique, comprenant des éléments filaires constitués d'un matériau conducteur de chaleur. La chaleur générée aux extrémités 25 axiales de chacune des couches d'armature de travail, et non seulement celle générée aux extrémités axiales ayant les températures les plus élevées, est avantageusement évacuée, en vue d'une homogénéisation des températures au niveau de chaque couche d'armature de travail et donc dans toute l'épaisseur de l'armature radiale. [0025] Encore avantageusement, un réseau bidimensionnel de transfert 30 thermique est constitué d'au moins une bande globalement circonférentielle. Une 2962370 -9 bande globalement circonférentielle de réseau bidimensionnel de transfert thermique est un élément s'étendant sur toute la périphérie du pneumatique en restant au contact d'une bandelette de couche d'armature de travail. La section méridienne d'une bande globalement circonférentielle est un rectangle, dont la plus petite 5 dimension est de direction radiale et la plus grande dimension est de direction axiale. Une bande globalement circonférentielle suit le trajet globalement circonférentiel de la bandelette avec laquelle elle est en contact. [0026] Un premier mode de réalisation préféré est d'avoir un réseau bidimensionnel de transfert thermique, constitué d'une bande globalement 10 circonférentielle unique, dont la largeur axiale est égale à la largeur axiale de la bandelette en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique. Un tel mode de réalisation dans lequel la largeur axiale de la bande globalement circonférentielle unique est égale à la largeur axiale de la bandelette est avantageux au niveau de la fabrication du pneumatique. En effet, un assemblage préalable de la 15 bandelette et de la bande globalement circonférentielle unique peut être réalisé au niveau élémentaire de la bandelette, puis l'assemblage ainsi réalisé de la bandelette et de la bande globalement circonférentielle unique peut être enroulé sur le dispositif cylindrique permettant de réaliser la couche d'armature de travail. En outre, la continuité de la conduction de chaleur dans les directions circonférentielle et axiale 20 est assurée par la continuité de chaque bande métallique globalement circonférentielle unique, et par l'enroulement circonférentiel spiroïdal ou en zigzag de la bandelette. Ainsi, ce mode de réalisation permet une évacuation optimale de la chaleur générée en extrémités de couche d'armature de travail à la fois dans la direction axiale et dans la direction circonférentielle. 25 [0027] Selon un second mode de réalisation de l'invention, un réseau bidimensionnel de transfert thermique est constitué d'une pluralité de bandes globalement circonférentielles axialement juxtaposées, dont la largeur axiale, qui est la somme des largeurs axiales des bandes globalement circonférentielles élémentaires, est égale à la largeur axiale de la bandelette en contact avec le réseau 30 bidimensionnel de transfert thermique. Ce second mode de réalisation est une 2962370 -10 variante de fabrication du premier mode de réalisation bande globalement circonférentielle unique. [0028] Un troisième mode de réalisation de l'invention est caractérisé par un réseau bidimensionnel de transfert thermique, constitué d'une pluralité de bandes 5 globalement circonférentielles axialement disjointes, réparties sur la largeur axiale de la bandelette en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique. Dans ce mode de réalisation, la somme des largeurs axiales des bandes globalement circonférentielles est inférieure à la largeur axiale de la bandelette avec laquelle les bandes globalement circonférentielles sont en contact. Du fait de cette discontinuité 10 géométrique entre les bandes globalement circonférentielles, la conduction de la chaleur n'est pas assurée de façon continue selon la direction axiale par les éléments filaires axiaux, mais est assurée de façon continue selon la direction circonférentielle. Toutefois, un tel mode de réalisation permet d'avoir des rigidités du réseau bidimensionnel de transfert thermique, constitué de bandes globalement 15 circonférentielles disjointes, inférieures à celles d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique, constitué d'une bande globalement circonférentielle unique. La rigidité de flexion autour d'une direction radiale d'une pluralité de bandes globalement circonférentielles deux à deux disjointes est inférieure à la rigidité de flexion autour d'une direction radiale d'une bande globalement circonférentielle 20 unique. De plus la rigidité d'extension circonférentielle du réseau bidimensionnel de transfert thermique, selon ce mode de réalisation, a une faible contribution à la rigidité d'extension circonférentielle de l'assemblage de la bandelette et du réseau bidimensionnel de transfert thermique : ce qui permet un enroulement facilité de l'assemblage de la bandelette et du réseau bidimensionnel de transfert thermique 25 autour du dispositif cylindrique lors de la fabrication de la couche d'armature de travail. [0029] Un réseau bidimensionnel de transfert thermique comprend avantageusement un matériau polymérique d'enrobage des éléments filaires, pour faciliter la fabrication et la tenue mécanique du réseau bidimensionnel de transfert 30 thermique, par enrobage des éléments filaires dans un matériau polymérique, ainsi que son assemblage à la bandelette avec laquelle il est en contact. 2962370 - 11 - [0030] Selon l'invention, tout élément filaire d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique est un câble constitué par un assemblage de fils élémentaires, dont la fabrication industrielle est maîtrisée. [0031] Selon une autre caractéristique de l'invention, tout élément filaire d'un 5 réseau bidimensionnel de transfert thermique est un câble métallique, un métal étant par nature significativement plus conducteur de chaleur que le matériau polymérique d'enrobage compris dans une bandelette de couche d'armature de travail. A titre d'exemple, un matériau métallique, tel que, par exemple, l'aluminium, a une conductivité thermique égale à 200 W.m 1.K-1, alors qu'un matériau polymérique a 10 une conductivité thermique égale à 0.3 W.m 1.K-1. [0032] Préférentiellement, tout élément filaire d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique est un câble en aluminium. L'aluminium nécessite un revêtement d'interface pour adhérer au matériau polymérique d'enrobage de la bandelette en contact ; à cette fin plusieurs techniques sont disponibles : revêtement de type laiton, 15 de type organique (silane ou amino-silane), époxy ou colles commerciales. [0033] Avantageusement, tout élément filaire d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique a un diamètre au plus égal à 9 mm. Cette section doit être suffisante pour assurer la fonction d'évacuation de la chaleur mais doit aussi être limitée, pour limiter la contribution du réseau bidimensionnel de transfert thermique 20 à la rigidité d'extension circonférentielle de l'assemblage de la bandelette et du réseau bidimensionnel de transfert thermique. [0034] Avantageusement, tout élément filaire d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique a un diamètre au moins égal à 0.1 mm, pour garantir la faisabilité industrielle. 25 [0035] Préférentiellement, un réseau bidimensionnel de transfert thermique comprend des éléments filaires globalement circonférentiels et des éléments filaires globalement axiaux. Les éléments filaires globalement circonférentiels font un angle maximal de 30° avec la direction circonférentielle et assurent l'évacuation de la chaleur selon la direction circonférentielle. Les éléments filaires globalement axiaux 2962370 - 12 - font un angle maximal de 30° avec la direction axiale et assurent l'évacuation de la chaleur selon la direction axiale. [0036] Le nombre d'éléments filaires globalement circonférentiels est compris entre 1 et 10 par cm de largeur de bande, en vue de garantir l'évacuation, selon la 5 direction circonférentielle, d'une quantité suffisante de calories générées en extrémité de couche d' armature de travail. [0037] De façon analogue, le nombre d'éléments filaires globalement axiaux est compris entre 1 et 10 par cm de largeur de bande, en vue de garantir l'évacuation, selon la direction axiale, d'une quantité suffisante de calories générées en extrémité 10 de couche d' armature de travail. [0038] La somme des sections droites des éléments filaires globalement circonférentiels par cm de largeur de bande doit être inférieure à 0.5 mm en vue limiter la contribution de l'élément de transfert thermique à la rigidité d'extension circonférentielle globale de l'assemblage de la bandelette et de l'élément de transfert 15 thermique. [0039] L'effort circonférentiel par unité de largeur axiale, ou tension répartie, d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique est au plus égal à 0.3 fois l'effort circonférentiel par unité de largeur axiale de la bandelette en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique, ce qui permet de limiter la contribution du 20 réseau bidimensionnel de transfert thermique à la rigidité d'extension circonférentielle globale de l'assemblage de la bandelette et du réseau bidimensionnel de transfert thermique. [0040] Il est également avantageux que les éléments filaires globalement circonférentiels d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique présentent des 25 oscillations géométriques périodiques dans un plan circonférentiel perpendiculaire à la direction axiale. Ces oscillations géométriques périodiques peuvent être, de façon non exhaustive, des plis en forme de V alternés ou des ondulations en forme de sinusoïde. La présence d'oscillations géométriques périodiques augmente la capacité d'extension circonférentielle du réseau bidimensionnel de transfert thermique et, par 2962370 - 13 - conséquent, diminue le risque de rupture en extension du réseau bidimensionnel de transfert thermique. [0041] Enfin, il est avantageux que les éléments filaires globalement circonférentiels d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique présentent des 5 oscillations géométriques périodiques parallèles à la bandelette en contact, c'est-à-dire autour de la direction radiale. Ces oscillations géométriques périodiques peuvent être, de façon non exhaustive, des plis en forme de V alternés ou des ondulations en forme de sinusoïde. La présence d'oscillations géométriques périodiques augmente la capacité d'extension circonférentielle du réseau bidimensionnel de transfert 10 thermique et, par conséquent, diminue le risque de rupture en extension du réseau bidimensionnel de transfert thermique. [0042] Avantageusement, le rapport entre l'amplitude crête-crête des oscillations géométriques périodiques et la longueur d'onde de la période est supérieur à 0.05 pour assurer au réseau bidimensionnel de transfert thermique une capacité 15 d'extension circonférentielle suffisante. [0043] Les caractéristiques et autres avantages de l'invention seront mieux compris à l'aide des figures annexées 1 à 4b: - la figure 1 présente une coupe méridienne d'un sommet de pneumatique selon l'invention, schématisant en particulier les bandelettes d'une couche d'armature de 20 travail et les bandes globalement circonférentielles de réseau bidimensionnel de transfert thermique correspondantes. - la figure 2a est un schéma de l'assemblage d'une bandelette de couche d'armature de travail et d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un premier mode de réalisation de l'invention. 25 -la figure 2b est une vue en plan d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un premier mode de réalisation de l'invention. - la figure 3a est un schéma de l'assemblage d'une bandelette de couche d'armature de travail et d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. 2962370 - 14 - - la figure 3b est une vue en plan d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. - la figure 4 est un schéma de l'assemblage d'une bandelette de couche d'armature de travail et d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un 5 troisième mode de réalisation de l'invention. - la figure 4b est une vue en plan d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un troisième mode de réalisation de l'invention. [0044] Les figures 1 à 4b ne sont pas représentées à l'échelle, en vue de faciliter la compréhension de l'invention. 10 [0045] La figure 1 présente une coupe méridienne, c'est-à-dire dans un plan méridien, du sommet d'un pneumatique selon l'invention. Elle représente un sommet destiné à entrer en contact avec le sol par l'intermédiaire d'une bande de roulement 1, l'armature de carcasse radiale 2, l'armature de sommet, radialement intérieure à la bande de roulement et radialement extérieure à l'armature de carcasse radiale, 15 comprenant une armature de travail 3 et une armature de protection 4. L'armature de travail 3, constituée d'une superposition de couches d'armature de travail, n'est pas intégralement représentée : une seule couche d'armature de travail 30 est représentée en vue de faciliter la compréhension de l'invention. La couche d'armature de travail est constituée de bandelettes 31 globalement circonférentielles, axialement 20 juxtaposées. Chaque bandelette est constituée d'éléments de renforcement textiles 32 parallèles entre eux enrobés par un matériau polymérique d'enrobage 33. Chaque bandelette est en contact, sur sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique 34, constitués d'éléments filaires respectivement circonférentiels 35 et axiaux 36 ainsi que d'un matériau polymérique 25 d'enrobage 37. [0046] La figure 2a est un schéma de l'assemblage d'une bandelette 231 de couche d'armature de travail et d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique 234, selon un premier mode de réalisation de l'invention. La bandelette 231, constituée d'éléments de renforcement textiles 232 parallèles entre eux, enrobés par 30 un matériau polymérique d'enrobage 233, est en contact, sur sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique 234, 2962370 - 15 - constitués d'éléments filaires respectivement circonférentiels 235 et axiaux 236 ainsi que d'un matériau polymérique d'enrobage 237. Le réseau bidimensionnel de transfert thermique 234 est constitué d'une bande globalement circonférentielle unique, dont la largeur axiale est égale à la largeur axiale de la bandelette 231 en 5 contact. [0047] La figure 2b est une vue en plan d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un premier mode de réalisation de l'invention, constitué d'une bande globalement circonférentielle unique 234, dont la largeur axiale est égale à la largeur axiale de la bandelette 231 en contact, avec le réseau bidimensionnel de transfert 10 thermique. La bande globalement circonférentielle unique 234 est constituée d'éléments filaires respectivement circonférentiels 235 et axiaux 236 ainsi que d'un matériau polymérique d'enrobage 237. [0048] La figure 3a est un schéma de l'assemblage d'une bandelette 331 de couche d'armature de travail et d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique 15 334, selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. La bandelette 331, constituée d'éléments de renforcement textiles 332 parallèles entre eux, enrobés par un matériau polymérique d'enrobage 333, est en contact, sur sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique 334, constitués d'éléments filaires respectivement circonférentiels 335 et axiaux 336 ainsi 20 que d'un matériau polymérique d'enrobage 337. Le réseau bidimensionnel de transfert thermique 334 est constitué d'une pluralité de bandes globalement circonférentielles axialement juxtaposées, dont la largeur axiale totale, somme des largeurs axiales de chacune des bandes globalement circonférentielles, est égale à la largeur axiale de la bandelette 331 en contact. 25 [0049] La figure 3b est une vue en plan d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, constitué d'une pluralité de bandes globalement circonférentielles axialement juxtaposées 334, dont la largeur axiale est égale à la largeur axiale de la bandelette 331 en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique. Les bandes globalement 30 circonférentielles axialement juxtaposées 334 sont constituées d'éléments filaires 2962370 -16 respectivement circonférentiels 335 et axiaux 336 ainsi que d'un matériau polymérique d'enrobage 337. [0050] La figure 4a est un schéma de l'assemblage d'une bandelette 431 de couche d'armature de travail et d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique 5 434, selon un troisième mode de réalisation de l'invention. La bandelette, constituée d'éléments de renforcement textiles 432 parallèles entre eux, enrobés par un matériau polymérique d'enrobage 433, est en contact, sur sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique 434, constitués d'éléments filaires respectivement circonférentiels 435 et axiaux 436 ainsi que d'un matériau 10 polymérique d'enrobage 437. Le réseau bidimensionnel de transfert thermique 434 est constitué d'une pluralité de bandes globalement circonférentielles axialement disjointes, réparties sur la largeur axiale de la bandelette 431 en contact. [0051] La figure 4b est une vue en plan d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique selon un troisième mode de réalisation de l'invention, constitué d'une 15 pluralité de bandes globalement circonférentielles axialement disjointes 434, réparties sur la largeur axiale de la bandelette 431 en contact. Les bandes globalement circonférentielles axialement disjointes 434 sont constituées d'éléments filaires respectivement circonférentiels 435 et axiaux 436 ainsi que d'un matériau polymérique d'enrobage 437. 20 [0052] Les inventeurs ont réalisé l'invention selon son premier mode de réalisation, pour un pneumatique d'avion de dimension 46x17R20, dont l'usage est caractérisé par une pression nominale égale à 15.9 bars, une charge statique nominale égale à 20473 daN et une vitesse maximale de référence égale à 225 km/h. L' armature de sommet de travail de ce pneumatique comprend 9 couches d'armature 25 de travail, constituées de bandelettes globalement circonférentielles, 3 d'entre elles étant posées en spires juxtaposées selon la direction axiale, et 6 d'entre elles étant enroulées en zigzag, sur une période par tour d'enroulement, l'angle maximal des éléments de renforcement textiles des bandelettes étant égal à 11 ° par rapport à la direction circonférentielle. Chaque bandelette est constituée d'éléments de 30 renforcement de type hybride c'est-à-dire constitués d'une combinaison de filés de 2962370 -17 filaments en polyamides aromatiques et de filés de filaments en polyamides aliphatiques, enrobés par un matériau polymérique d'enrobage dont la conductivité thermique est égale à 0.3 W.m'.K-'. Chaque bandelette est en contact, sur sa face radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique, 5 constitué d'une bande globalement circonférentielle, elle-même constituée d'éléments filaires de type câble en aluminium de conductivité thermique égale à 237 W.m'.K-'. Ces éléments filaires sont répartis selon deux directions respectivement axiale et circonférentielle. [0053] Les inventeurs ont montré par simulation numérique par éléments finis 10 sur un pneumatique en roulage stationnaire à une vitesse de 10 km/h, sous une charge statique nominale de 20.5 tonnes et une pression nominale de 15.9 bars, que l'écart de températures entre l'extrémité axiale et la partie centrale, au voisinage du plan équatorial, de la couche d'armature de travail la plus sollicitée thermiquement passe de 90.5 °C à 78.5°C quand on passe du pneumatique de référence, avec des 15 bandelettes sans élément de transfert thermique, au pneumatique selon l'invention. Dans l'exemple choisi, l'invention permet ainsi une diminution de 12°C de la température maximale en extrémité d'armature de sommet. [0054] L'invention ne doit pas être interprétée comme étant limitée aux modes de réalisation présentés précédemment, mais peut être étendue à d'autres variantes de 20 réalisation, telles que, par exemple, un réseau de transfert thermique, comprenant deux couches superposées d'éléments filaires respectivement globalement circonférentiels et globalement axiaux, dans lequel les éléments filaires de chaque couche ne sont pas en contact direct mais séparés par un matériau généralement polymérique.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS1 Pneumatique pour avion, comprenant : - un sommet destiné à entrer en contact avec le sol par l'intermédiaire d'une bande de 5 roulement (1) et relié par deux flancs à deux bourrelets destinés à entrer en contact avec une jante, - une armature de carcasse radiale (2) reliant les deux bourrelets, - une armature de sommet, radialement intérieure à la bande de roulement et radialement extérieure à l'armature de carcasse radiale, comprenant une armature de travail (3) et 10 une armature de protection (4), - l'armature de travail, radialement intérieure à l'armature de protection, comprenant au moins une couche d'armature de travail (30), - chaque couche d'armature de travail étant constituée de bandelettes (31, 231, 331, 431) globalement circonférentielles, axialement juxtaposées, 15 -chaque bandelette étant constituée d'éléments de renforcement textiles (32, 232, 332, 432) parallèles entre eux enrobés par un matériau polymérique d'enrobage (33, 233, 333, 433), caractérisé en ce que chaque bandelette d'au moins une couche d'armature de travail est en contact, sur au moins sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau 20 bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434), comprenant des éléments filaires (35, 36, 235, 236, 335, 336, 435, 436) constitués d'un matériau conducteur de chaleur et en ce que la conductivité thermique du matériau constitutif d'un élément filaire est au moins égale à 50 fois la conductivité thermique du matériau polymérique d'enrobage des éléments de renforcement textiles de la bandelette en contact avec le 25 réseau bidimensionnel de transfert thermique. 2 Pneumatique selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque bandelette (31, 231, 331, 431) de chaque couche d'armature de travail (30) est en contact, sur au moins sa face axiale radialement intérieure, avec un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434), comprenant des éléments filaires (35, 36, 235, 236, 335, 30 336, 435, 436) constitués d'un matériau conducteur de chaleur. 2962370 -19 3 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un réseau bidimensionnel de transfert thermique est constitué d'au moins une bande globalement circonférentielle (34, 234, 334, 434). 4 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'un réseau bidimensionnel de transfert thermique est constitué d'une bande globalement circonférentielle unique (34, 234), dont la largeur axiale est égale à la largeur axiale de la bandelette (31, 231) en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique. 5 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'un réseau bidimensionnel de transfert thermique est constitué d'une pluralité de bandes globalement circonférentielles axialement juxtaposées (334), dont la somme des largeurs axiales est au plus égale à la largeur axiale de la bandelette (331) en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique. 6 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu' un réseau bidimensionnel de transfert thermique est constitué d'une pluralité de bandes globalement circonférentielles axialement disjointes (434), réparties sur la largeur axiale de la bandelette (431) en contact avec le réseau bidimensionnel de transfert thermique. 7 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434) comprend un matériau polymérique d'enrobage des éléments filaires (37, 237, 337, 437). 8 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que tout élément filaire (35, 36, 235, 236, 335, 336, 435, 436) d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434) est un câble. 9 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que tout élément filaire (35, 36, 235, 236, 335, 336, 435, 436) d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434) est un câble métallique. 10 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que tout élément filaire (35, 36, 235, 236, 335, 336, 435, 436) d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434) est un câble en aluminium. 11 Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que tout élément filaire (35, 36, 235, 236, 335, 336, 435, 436) d'un réseau 2962370 -20 bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434) a un diamètre au plus égal à 0.9 mm et au moins égal à 0.1 mm. 12 - Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434) comprend des 5 éléments filaires (35, 235, 335, 435) globalement circonférentiels et des éléments filaires (36, 236, 336, 436) globalement axiaux. 13 - Pneumatique selon la revendication 12, caractérisé en ce que le nombre d'éléments filaires (35, 235, 335, 435) globalement circonférentiels est compris entre 1 et 10 par cm de largeur de bande. 10 14 - Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce que le nombre d'éléments filaires (36, 236, 336, 436) globalement axiaux est compris entre 1 et 10 par cm de largeur de bande. 15 - Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 12 à 14, caractérisé en ce que la somme de sections droites des éléments filaires globalement circonférentiels 15 (35, 235, 335, 435) par cm de largeur de bande doit être inférieure à 0.5 mm2. 16 - Pneumatique l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l'effort circonférentiel par unité de largeur axiale d'un réseau bidimensionnel de transfert thermique (34, 234, 334, 434) est au plus égal à 0.3 fois l'effort circonférentiel par unité de largeur axiale de la bandelette (31, 231, 331, 431) en contact avec le réseau 20 bidimensionnel de transfert thermique. 17 - Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 12 à 16, caractérisé en ce que les éléments filaires (35, 235, 335, 435) globalement circonférentiels présentent des oscillations géométriques périodiques dans un plan circonférentiel perpendiculaire à la direction axiale. 25 18 - Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 12 à 16, caractérisé en ce que les éléments filaires (35, 235, 335, 435) globalement circonférentiels présentent des oscillations géométriques périodiques parallèles à la bandelette en contact.
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EP3118021A1 (fr) * 2015-07-12 2017-01-18 Seiler, Hans Jörg Systeme et dispositif de production de courant dans des vehicules a l'aide d'insert de roue tubulaire en materiau provenant de la nanotechnologie

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