[TRAVAUX] PAD 39B : adaptation ARES I

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Postées le 02 juin 2008 sur mediaarchive NASA, quelques photos présentant l'avancées des travaux.
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Fabien
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Pose du système para-tonnerre..
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Fabien
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Ils ont vraiment de la chance de travailler dans un tel cadre. Je le ferais bénévolement si on me le proposait (on me paye le billet par contre :P )
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SkyLab

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Etant chaudronnier à la base, monteur sur chantier puis soudeur... Tu parles que cela me plairais aussi ;)
Apolloman
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Waaaa la taille des boulons, ils ont la clef anglaise qui va avec ???
astroyoyo
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ben quoi, il sont normal les boulons la ! (mon pere etant chaudronnier aussi, je connai un peu aussi...) au fait, il feront quel hauteur les pylones ? elles doivent etrent profonde les fondations...
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Alors d'abord ce sont des tiges filetées qui dépassent de la dalle et des écrous qui sont disposés autour par Terre. 👅 ;)

La plus grande taille en écrou hexagonal est le M160 ou l'écrou de 160 (cotes entres les plats opposés de l'écrou hexagonal 230 mm)
La plus petite est le M8 ou écrou de 8 ;)

Perso le plus gros que j'ai utiliser c'est le M 100 (cotes entres les plats opposés de l'écrou hexagonal 144 mm et 80 mm de haut) et c'est déjà balaise :D
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Apolloman a écrit:
La plus petite est le M8 ou écrou de 8 ;)
Ah :shock:
Ne pas confondre avec du Mic8 🤡
Moi j'utilise régulièrement du M3 et du M4. 8-)
Mais bon, je ne fais pas vraiment dans la chaudronnerie :|
mic8
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Apolloman a écrit:Alors d'abord ce sont des tiges filetées qui dépassent de la dalle et des écrous qui sont disposés autour par Terre. 👅 ;)

La plus grande taille en écrou hexagonal est le M160 ou l'écrou de 160 (cotes entres les plats opposés de l'écrou hexagonal 230 mm)
La plus petite est le M8 ou écrou de 8 ;)

Perso le plus gros que j'ai utiliser c'est le M 100 (cotes entres les plats opposés de l'écrou hexagonal 144 mm et 80 mm de haut) et c'est déjà balaise :D
Pas sûr que ce soit des boulots standard. Et surtout, pas sur les standard aux États Unis soient les mêmes, non ?
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Skyboy a écrit:
Apolloman a écrit:Alors d'abord ce sont des tiges filetées qui dépassent de la dalle et des écrous qui sont disposés autour par Terre. 👅 ;)

La plus grande taille en écrou hexagonal est le M160 ou l'écrou de 160 (cotes entres les plats opposés de l'écrou hexagonal 230 mm)
La plus petite est le M8 ou écrou de 8 ;)

Perso le plus gros que j'ai utiliser c'est le M 100 (cotes entres les plats opposés de l'écrou hexagonal 144 mm et 80 mm de haut) et c'est déjà balaise :D
Pas sûr que ce soit des boulots standard. Et surtout, pas sur les standard aux États Unis soient les mêmes, non ?

Exact je me base sur mon expérience et comme on est Europe c'est donc le système métrique... Mais c'est juste pour l'exemple ;)
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mic8 a écrit:
Apolloman a écrit:
La plus petite est le M8 ou écrou de 8 ;)
Ah :shock:
Ne pas confondre avec du Mic8 🤡
Moi j'utilise régulièrement du M3 et du M4. 8-)
Mais bon, je ne fais pas vraiment dans la chaudronnerie :|

Bien sur même le M1 existe mais c'est en général avec Le M2, M3, M4 et M5 voir du M6 (là je suis pas sur car je l'utilisais sur des ensembles chaudronnés) de la visserie pour l'électronique
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Vraiment sympa ce débat sur les écrous et les boulons. Je trouve que certains poussent le visse un peu loin!
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patchfree a écrit:Vraiment sympa ce débat sur les écrous et les boulons. Je trouve que certains poussent le visse un peu loin!

La formule est bien tournée... Super
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SkyLab a écrit:Ils ont vraiment de la chance de travailler dans un tel cadre. Je le ferais bénévolement si on me le proposait (on me paye le billet par contre :P )

Et moi aussi d'ailleurs!

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Phobos

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Par contre je me demande s'il y a quelque chose de particulier de prévu au niveau des fondations pour canaliser les éclairs, et pour éviter qu'ils partent dans les haubans qui vont tenir le paratonnerre...
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Le fait que les tiges filetées s'enfonce dans le bloc de béton et que celui doit avoir un feraillage avec surement desappendices qui doivent s'enfoncés dans le sol... Ne suffisent elles pas à faire une connection de mise à la Terre convenable???
Apolloman
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Apolloman a écrit:Le fait que les tiges filetées s'enfonce dans le bloc de béton et que celui doit avoir un feraillage avec surement desappendices qui doivent s'enfoncés dans le sol... Ne suffisent elles pas à faire une connection de mise à la Terre convenable???
Normalement, le ferraillage du béton ne doit pas sortir de celui, ni même afleurer, sans quoi la corrosion le fait gonfler et fait éclater le béton. Et je ne parle pas de la dilatation du même ferraillage sous l'effet d'échauffement dû à un coup de foudre :affraid:

Les mises à terre se font en principe par des rubans galvanisés qui partent de la base métallique du mat pour s'enfoncer dans le sol autour du socle béton.
On n'en voit aucun sur ces photos, mais c'est en principe ajouté dans un second temps.
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mic8 a écrit:
Apolloman a écrit:Le fait que les tiges filetées s'enfonce dans le bloc de béton et que celui doit avoir un feraillage avec surement desappendices qui doivent s'enfoncés dans le sol... Ne suffisent elles pas à faire une connection de mise à la Terre convenable???
Normalement, le ferraillage du béton ne doit pas sortir de celui, ni même afleurer, sans quoi la corrosion le fait gonfler et fait éclater le béton. Et je ne parle pas de la dilatation du même ferraillage sous l'effet d'échauffement dû à un coup de foudre :affraid:

Les mises à terre se font en principe par des rubans galvanisés qui partent de la base métallique du mat pour s'enfoncer dans le sol autour du socle béton.
On n'en voit aucun sur ces photos, mais c'est en principe ajouté dans un second temps.

Merci de cette précision ;)
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On peut rajouter que ces rubans vont jusqu'à un puit de terre spécialement creusé pour l'évacuation des charges (on fait des sondages du sol pour choisir le meilleur emplacement)


+ 2.2.3.1. Le puits de terre

La terre est considérée en théorie comme le point de référence zéro du potentiel. Le puits de terre est le lieu où s'établit le contact électrique entre le sol - la terre - et l'installation. De la qualité de ce contact dépend en grande partie la valeur de la résistance ohmique présentée par la terre.

L'exigence de sécurité des personnes nécessite l'unicité du puits de terre. La sécurité des informations implique une terre de bonne qualité, située dans un lieu contrôlé. Différentes méthodes de réalisation des terres permettent d'atteindre ces objectifs ; ces méthodes sont développées dans la GAM T 22 guide pratique pour la réalisation des terres et masses.

source : http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation/R400/#installation
montmein69
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