Comment retirer un écrou de roue coincé ou dénudé
Mathew a réussi à comprendre comment retirer un écrou de roue coincé. Il écrit sur ses conseils et ses astuces.
Un magasin de pneus n’a pas pu trouver l’écrou de roue. Tire Shop Couldnot Get the Lug Nut Off
Une expérience plutôt mauvaise dans un magasin de pneus automobiles de renommée nationale m’a inspiré la rédaction de cet article. J’ai emmené ma Chrysler Pacifica 2007 dans le magasin pour une rotation des pneus. Normalement, je fais cet entretien moi-même, mais j’avais un coupon pour une permutation gratuite des pneus, alors j’ai pensé que je pourrais gagner du temps et l’apporter à l’atelier.
Les roues avant sont sorties sans problème. La roue arrière côté passager avait un écrou de roue coincé. Le mécanicien n’a pas pu le retirer avec ses douilles standard à 6 points et sa clé à chocs. Après avoir lutté pendant plusieurs minutes, il m’a appelé et m’a montré un écrou de roue qui avait l’air d’avoir été mâché. Il m’a ensuite dit qu’il n’avait aucun moyen de l’enlever et que je devais l’emmener ailleurs pour le faire. J’ai été assez surpris. Il s’agissait d’un atelier automobile spécialisé dans l’entretien des pneus. On pourrait penser que ce problème serait rencontré et traité régulièrement.
Ces résultats étaient totalement inacceptables. J’ai déjà eu affaire à cette situation, et il existe des moyens très systématiques d’y faire face.
- Premièrement, je partagerai les outils nécessaires pour retirer l’écrou de roue arrondi.
- Deuxièmement, je passerai en revue la mécanique du couple et de la force, afin que nous puissions mieux comprendre le problème en question.
- Troisièmement, je parcourrai un guide étape par étape qui décrit la méthode de la douille torique.
- Enfin, je passerai en revue quelques directives d’entretien préventif et je m’assurerai que vous comprenez quel est le couple approprié pour votre voiture afin que vous puissiez éviter le problème du serrage excessif.
Outils requis
Marteau de 3 lb. marteau, barre briseuse à entraînement de 1/2 po, douilles à entraînement de 1/2 po avec extracteur d’écrou à tête hexagonale, tuyau de fer de 1 po x 36 po et nouvel écrou de roue.
- Barre brise-roche à entraînement de½ po 15-20
- Tuyau de fer de 1 po de diamètre, 36 po de longueur 10-15
- Jeu de douilles torsadées extracteur d’écrou/boulon 20-100
- Marteau de 3 lb. Marteau 5-10
- WD-40 ou huile pénétrante alternative 5
- Écrou de roue de rechange 3
- Coût total : 58-153 $ (si vous devez tout acheter)
En plus de vos autres fournitures d’urgence qui sont stockées dans votre voiture, je recommande fortement de garder ces articles dans la voiture également, au cas où vous auriez besoin de réparer vos propres pneus lorsque vous êtes loin de chez vous.
L’avantage mécanique du levier
La physique du levier peut se résumer à un couple. Dans le contexte du retrait d’un écrou de roue, on peut y voir un simple problème de statique.
- Couple = r x F
- Couple = force de rotation au niveau de l’écrou de roue
- X = Produit en croix
- r = longueur de la barre de rupture / tuyau de levier
- F = Force appliquée
J’aimerais montrer le couple que vous pouvez générer avec le poids de votre corps et le comparer au couple produit par une clé à chocs pneumatique.
Les clés à chocs utilisées dans les ateliers automobiles vont de 0 à 1000+(ft-lbs). Typiquement, entre 0-400 ft-lb est plus commun.
En utilisant une barre de rupture de 24 pouces et un tuyau de fer de 36 pouces, je vais vous montrer la force que votre poids corporel seul peut produire. En supposant que vous pesez 180lb voici le calcul du couple :
- Couple = r X ΣF
- Couple = X (180lb @ 90° vertical)
- Couple = 900ft-lb avec un tuyau de fer de 36″ et une barre casseuse de 24″ ;
- Torque = 360ft-lb avec barre de rupture de 24″ seulement
Bien sûr, une force supplémentaire peut être générée en sautant sur l’extrémité du tuyau attaché à la barre de rupture. Je vais montrer le calcul que j’ai utilisé pour trouver le couple créé par un saut vertical de 6″ sur l’extrémité du tuyau. Pour garder ce calcul aussi simple que possible, je vais considérer une distance d’arrêt égale à l’épaisseur de la semelle d’une basket combinée à la déflexion estimée du levier (3″), et aucune perte d’énergie dans l’environnement.
Pendant cette action de saut, nous pouvons dire qu’à la hauteur maximale de votre saut, l’énergie potentielle initiale combinée à l’énergie cinétique initiale est égale à la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle lorsque vous êtes sur le point d’atterrir sur l’extrémité du tuyau.
- PE1 + KE1 = PE2 + KE2
- PE = m*g*h
- KE = 1/2*m*v2
- PE1 = énergie potentielle au sommet du saut
- KE1 = énergie cinétique au sommet du saut = 0 ; pas de mouvement au sommet du saut
- PE2 = énergie potentielle juste avant l’atterrissage = 0 ; la hauteur du tuyau = 0, sur lequel on s’apprête à atterrir
- KE2 = énergie cinétique à la fin du saut.
Nous pouvons dire que PE1 = KE2 à partir du principe de conservation sur l’énergie. Nous négligerons les pertes d’énergie dues à la friction, et à la traînée. En utilisant cette information, nous pouvons manipuler l’équation pour trouver à quelle vitesse vous tombez juste avant d’atterrir sur le tuyau (v2).
- (m*g*h)1 = (1/2*m*v2)2
- v2 = (2*g*h)1/2
- m = masse
- g = gravité
- h = hauteur du saut (veritale)
- v = vitesse (direction verticale)
Considérant la distance d’arrêt (d) de 3″, qui est l’épaisseur de votre chaussure et la déviation estimée du tuyau. Nous pouvons générer une autre équation à partir d’un principe de travail-énergie. La variation de l’énergie cinétique sur la distance de l’épaisseur de votre chaussure pendant l’impact est définie comme le travail.
- W = ΔKE(impact) où KE à la fin du saut est 0
- W = 1/2*m*(v2)2
Bien sûr, nous savons que le travail est simplement la force appliquée sur une distance (d’impact) :
- W = F2*d
En mettant ensemble et nous pouvons trouver F2 qui est la force (moyenne) de l’impact.
- F2 = 1/2*m*(v2)2*1/d
En combinant cette force d’impact du saut avec la force de votre poids dans l’équation du couple , nous avons ce qui suit :
- Torque = r X
- Torque = r X 1/2)2*1/2*m*1/d))
- Torque = X *1/2*(180lb*1slug/32.17lb)*(1/0.25ft)]………………<slug est juste lb*s2/ft>
- Torque = 2160ft-lbs lorsque vous sautez sur l’extrémité de la barre de rupture et de la rallonge de tuyau
Et une récapitulation rapide de ce que nous avons examiné :
- Torque = 900ft-lb avec un tuyau en fer de 36 pouces et une barre de rupture de 24 pouces
- Torque = 760ft-lbs si vous sautez sur la barre de rupture de 24 pouces seulement
- Torque = 360ft-.lb avec une barre de rupture de 24″ seulement
- Clé à chocs = 0 – 1000ft-lbs
Nous voyons qu’un tuyau de fer avec une barre de rupture sera largement suffisant pour surmonter un serrage excessif.
Etape 1 : casser la rouille
Appliquer des quantités ciblées et libérales de WD-40 à la base de l’ergot pour permettre à cette huile pénétrante d’être aspirée dans les filets du boulon par capillarité. Si elle est très rouillée, donnez-lui quelques coups de marteau pour dégager une partie de la rouille avant d’appliquer l’huile pénétrante. Laissez à l’huile pénétrante le temps d’agir, jusqu’à une journée si vous avez le temps.