Barrières de sécurité Protection Fixations pour structures métalliques
Close

Merci de remplir le formulaire ci-dessous avant de télécharger les catalogues.

Protection anti-chute
Raccords pour constructions tubulaires
Fixations pour structures métalliques

* Champ obligatoire

Kee Klamp

Les raccords Kee Klamp®

Le principe technique, simple mais efficace, du raccord Kee Klamp® est la base du système d’assemblage tubulaire le plus polyvalent sur le marché. Il existe de nombreuses variations de raccords pour répondre à une vaste gamme d’applications. Le but est de permettre la flexibilité en vue de réaliser pratiquement n’importe quelle configuration de structure.

Les raccords Kee Klamp® sont des moulages en fonte* fabriqués conformément aux exigences de la norme EN 1562 et EN 1563 et galvanisés conformément aux exigences de la norme EN ISO 1461. Il s’agit d’une gamme de raccords qui s’adaptent à huit différents diamètres de tube. Une simple clé hexagonale est le seul outil nécessaire pour créer un joint solide et rigide. Une vis d’arrêt à empreinte hexagonale, serrée à l’aide de la clé permet de bloquer solidement le tube dans le raccord. La vis d’arrêt est fabriquée en acier cémenté* et est enduite de Kee Koat® pour une protection contre la corrosion. Ce dernier allié avec la protection des filetages ThreadKoat®  (breveté) donnent une durée de vie plus longue et une résistance contre la corrosion améliorée aux raccords Kee Klamp®.

Un raccord Kee Klamp® (tailles 5 à 9) peut supporter une charge axiale de 900kg par vis d’arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 4 kgm (39 Nm). Ceci s’obtient normalement quand la vis est complètement serrée à l’aide d’une clé à cliquet.

* Les matériaux utilisés peuvent varier selon l’application. Consulter le fabricant pour une spécification plus détaillé.

Nomenclature des raccords Kee Klamp®

Les informations figurant sur ce site comprennent tout ce qui est nécessaire pour la sélection du raccord souhaité et sa spécification.

Tous les raccords sont illustrés et accompagnées d’un tableau où figurent leurs différentes tailles et poids ainsi que leur utilisation. Chaque raccord a une simple référence numérique qui est unique et qui le différencie de tout autre. Le code définit le type de raccord et le diamètre du tube pour lequel il est prévu.

Le premier numéro, suivi d’un tiret (-) identifie le type de raccord Kee Klamp®. Le chiffre qui suit le tiret définit le diamètre du tube. Si le tiret est suivi de deux chiffres, ceci indique que le raccord est conçu pour recevoir deux diamètres de tube différents . Les références du diamètre de tube Kee Klamp® (un choix de huit, numéroté de 2 à 9 ) sont présentés dans le tableau ci-dessous.

tech table 1

Exemple: un 10-7 est un raccord du type 10 avec les deux entrées conçues pour recevoir du tube de diamètre extérieur de 42.4mm. Un 25-9 est un raccord du type 25 avec chacun des trois entrées conçues pour recevoir du tube de diamètre extérieur de 60.9mm.

Plus qu’une référence de tube donné pour un raccord indique que les différentes entrées sont conçues pour recevoir différentes tailles de tube. Dans une référence multi-chiffre le premier numéro est associé à l’entrée ' A ' et le seconde à l’entrée ' B '. Par exemple, le 45-76 est un raccord du type 45 avec l’entrée ' A ' recevant un tube de diamètre extérieur de 42.4mm et l’entrée ' B ' recevant un tube de diamètre extérieur de 33.7mm.

Tandis que la société Kee Klamp peut donner des conseils généraux concernant l'utilisation de chaque raccord, la nature du produit signifie que la responsabilité finale de choisir le produit adapté pour une application doit se trouver avec le client.

Le client devrait également s'assurer que la structure existante à laquelle la construction Kee Klamp va être fixée est suffisamment résistante pour supporter la construction Kee Klamp® ainsi que toute autre charges imposée, y compris des charges de vent, de neige etc.

Charges des traverses

tech table 2

load

Ce tableau ci-dessus n’est qu’une indication de la charge admissible, uniformément répartie, en kg, qui peut être portée par étagère composée des tubes avant et arrière utilisés dans le cadres de traverses continues. Couple de torsion recommandé : 39 Nm.

Pour les distributions de charges anormales ou les portées simples, la grosseur exigée pour le tube doit être déterminée par des calculs de moments fléchissants standard avec un joint Kee Klamp pour une travers simplement supporté.

Dans le cas des charges supérieurs à 900kg, il faut tenir compte du glissement de la vis d’arrêt.

Charges des montants non fixés

tech table 3

Montant non-fixé au sol

Montant non-fixé au sol

Le tableau ci-dessus n’est qu’une indication de la charge admissible, en kg, qui peut être portée dans les limites des restrictions ci-dessus par des tubes simples conformes à ISO 65 utilisés en tant que montants non fixées au sol. Couple de torsion recommandé : 39 Nm.

Charge des montants fixés

tech table 4

Montants fixés au sol

Montants fixés au sol

Le tableau ci-dessus n’est qu’une indication de la charge admissible, en kg, qui peut être portée dans les limites des restrictions ci-dessus par des tubes simples conformes à ISO 65 utilisés en tant que montants fixés au sol. Couple de torsion recommandé : 39 Nm

Vibration des raccords Kee Klamp®

Rapport d’essai:

Des essais complets sur des échantillons de raccords Kee Klamp standard de taille 7 ont été effectués par un laboratoire de recherche indépendant. L'objectif de l'essai était d'évaluer l'utilisation des vis d'arrêt standard ou des vis d'arrêt à freinage interne.

Disposition de l'essai:

Une structure en T a été construite avec trois longueurs de 300 mm de tube galvanisé standard de taille 7 retenues ensemble par un raccord à manchon en T (type 25-7). Le montant vertical du montage d'essai était fixé dans une fixation sol standard (type 62-7). L'ensemble complet a ensuite été fixé de manière rigide à une table vibrante.

L'ensemble testé avait au départ été monté avec des vis d'arrêt standard et testé dans cette configuration. Les vis d'arrêt standard ont ensuite été remplacées par des vis à freinage interne et les essais ont été à nouveau réalisés.

Procédure d'essai:

L'essai a été réalisé sur une table vibrante électromagnétique Ling de 667 kg.

La table a été programmée pour effectuer une recherche des résonances entre 25 et 350 Hz et des fréquences de résonance ont été enregistrées - celles-ci figurent dans le tableau 24.

Au cours de la recherche des résonances, les facteurs d'amplification, Q, ont été mesurés à chaque fréquence de résonance, le point de référence étant l'extrémité d'un tuyau horizontal. La table a ensuite été maintenue à l'une des fréquences de résonance, mise en mouvement à un niveau d'accélération contrôlé de 4 kg pendant une période de six heures. Ceci a été répété pour trois autres fréquences de résonance dans l'ordre décroissant du facteur "Q".

tech table 5

Pendant les vingt-quatre heures de vibration aux quatre fréquences de résonance ci-dessus, il n'y a eu aucun signe de desserrage quel que soit le type de vis.