Choix du système adéquat
Le dimensionnement et le choix appropriés des systèmes de support de câbles sont essentiels pour assurer la sécurité de fonctionnement et la rentabilité de l’installation électrique. Nous vous expliquons comment définir le système adapté à votre application. Un grand nombre de facteurs d’influence techniques entrent ici en jeu, tels que le volume de câbles, le poids des câbles, la section utile requise ainsi que d’autres exigences spécifiques à l’application.

Application système
Systèmes de chemins de câbles : Le chemin de câbles convient pour la pose universelle de câbles et de conduits : du câblage pour courants faibles à l’alimentation électrique, de la ligne de transmission de données au réseau de télécommunication. OBO propose une gamme complète avec des éléments de système judicieux pour offrir la solution parfaite adaptée à chaque projet. Selon le système, des chemins de câbles vissables ou encliquetables avec connexion rapide sont disponibles.
Systèmes de chemins de câbles en treillis : Les systèmes de chemins de câbles en treillis OBO se caractérisent par une capacité de charge élevée et une bonne ventilation. Ils conviennent à l’installation de câbles d’alimentation et de conduits dans divers domaines d’application tels que le câblage informatique, le câblage téléphonique et les lignes de commande. Ils sont également adaptés au montage dans des faux-plafonds et des sous-planchers alvéolaires.
Systèmes d’échelles à câbles : Les systèmes d’échelles à câbles OBO se caractérisent par une capacité de charge élevée et une bonne ventilation. Ils sont donc particulièrement adaptés à l’installation de câbles d’alimentation et de conduits de grande section. Leur utilisation est universelle et ils offrent de nombreuses possibilités de montage grâce aux perforations continues des longerons et échelons, par ex. la fixation intégrée de câbles et de conduits sur les échelons à l’aide de brides de fixation OBO.
Systèmes de montage : Les systèmes de montage comprennent les catégories de produits suivantes : systèmes universels, systèmes de montants en U et systèmes de montants en I. Tous les systèmes peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, en fonction du matériau et du revêtement.
Systèmes universels : les systèmes universels pour les structures de support de câbles sont utilisés pour les faibles charges. Ceux-ci sont suspendus au plafond à l’aide de tiges filetées. Des étriers d’écartement permettent un montage surélevé au sol des chemins de câbles, des échelles à câbles et des chemins de câbles en treillis.
Systèmes de montants en U : Les systèmes de montants en U pour les structures de support de câbles comprennent le système léger US 3, le système moyen US 5 et le système lourd US 7. Les différents systèmes sont conçus pour des charges légères, moyennes ou lourdes. Les systèmes de montants en U peuvent être utilisés comme suspension au plafond, montage au sol en déport ou comme profilés de construction.
Systèmes de montants en I : Les systèmes de montants en I pour les structures de support de câbles sont utilisés pour supporter des charges et des grandes portées d’appui importantes et pour réaliser des tracés complexes. Ces systèmes permettent d’obtenir des portées d’appui importantes des systèmes à grande portée ou la construction multicouche de chemins de câbles et de systèmes d’échelles à câbles. Les systèmes incluent des pendards en I, des consoles murales et à montants, des plaques de tête, des montants en I et des raccords de montants en I, ainsi que des pattes de support et des équerres de fixation. La capacité de charge élevée de tous les composants du système et les nombreux accessoires permettent de monter des structures même complexes.
Tous les systèmes peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, en fonction du matériau et du revêtement.
FAQ – Choix du système
Quelle norme définit les exigences applicables aux systèmes de support de câbles ?
À quelles exigences générales les systèmes de support de câbles sont-ils soumis et où sont-elles définies ?
À quelles exigences de test les systèmes de support de câbles sont-ils soumis ?
Comment les systèmes de support de câbles doivent-ils être identifiés ?
Dans quels environnements les systèmes de chemins de câbles OBO peuvent-ils être utilisés ?
Calculer le volume de câbles
Le terme « câble » désigne un conduit gainé destiné à l’alimentation électrique et à la transmission de données. Les câbles et conduits électriques sont indiqués avec leur section nominale. La section nominale et le nombre de conducteurs, rassemblés dans le câble ou le conduit, permettent de calculer le diamètre extérieur et la section utile. Le diamètre d’un câble ne donne que peu d’indications sur l’espace qu’il occupe, car il peut toujours y avoir des espaces d’air ou des interstices en raison de sa disposition. Ainsi, pour des raisons de simplicité, l’encombrement quadratique est calculé à l’aide de la formule (2r)².
Encombrement = (2r)² = Diamètre²
Exemple :
NYM-J 3 x 2,5 : diamètre de câble 9,50 mm
(9,50 mm)² = 90,25 mm²
Bon à savoir : les sections utiles de câbles correspondantes figurent sur les fiches techniques des fabricants de câbles respectifs.

1 Diamètre en mm
2 Encombrement en mm²
calcul de la capacité de charge du câble
La charge spécifique du câble est une valeur qui peut être calculée à l’aide des caractéristiques du câble en question et des informations fournies dans la norme VDE 0639 T1 (systèmes de support de câbles).
Le calcul de la charge spécifique du câble peut être déterminé en divisant le poids du câble ou de la ligne (indiqué en kg/m) par la section utile du câble ou de la ligne (voir ci-dessus, indiquée en mm²). Cette division est finalement multipliée par le facteur local 9,81 N/kg.
Charge spécifique du câble = (capacité de charge du câble [kg/m])/(section utile [mm2])*9,81 N/kg
Cette formule permet de déterminer la charge spécifique de chaque câble. Ci-après, un exemple NYM-J 3 x 2,5 :
Charge spécifique du câble = (0,19 kg/m)/(90,25 mm2 )*9,81 N/kg = 0,021 N/(m*mm2)
Dans la norme VDE 0639, le câble le plus lourd indiqué a une charge spécifique de 0,028 N/m*mm². Il s’agit d’un câble isolé pour courant fort NYY-J 4x95. Seuls les câbles de grande section, moins souples et donc plus autoporteurs, atteignent des poids spécifiques plus élevés et présentent, en raison de leur plus grand diamètre, un coefficient de remplissage plus faible pour la section utile du chemin. Il est également possible de calculer la charge du câble en se basant sur des valeurs empiriques. Par exemple, pour un système avec une hauteur d’aile de 60 mm par mètre de chemin de câbles ou d’échelle à câbles, on peut estimer grossièrement une valeur de 15 kg par 100 mm de largeur.












Détermination de la section utile
La section utile d’un système de support de câbles dépend de sa dimension. Pour des raisons de simplicité, le calcul de la surface par la largeur et la hauteur des supports de câbles peut être utilisé pour une planification approximative. Pour chaque système de support de câbles, OBO présente en outre la section utile dans son catalogue.
Notre vue d’ensemble vous donne un aperçu des sections utiles de chaque type de système de support de câbles. En raison de leur structure différente, les systèmes ont également des sections utiles différentes. Nous recommandons de prévoir une réserve d’espace d’environ 30 % lors du dimensionnement.

Chemins de câbles
Hauteur [mm] | 35 | 60 | 85 | 110 |
|---|---|---|---|---|
Largeur [mm] | Section utile [mm²] | |||
| 100 | 3 300 | 5 800 | 8 300 | 10 800 |
| 150 | 5 050 | 8 800 | 12 500 | 16 100 |
| 200 | 6 800 | 11 800 | 18 600 | 21 800 |
| 300 | 10 300 | 17 800 | 25 300 | 32 800 |
| 400 | - | 23 800 | 33 800 | 43 800 |
| 500 | - | 29 800 | 42 300 | 54 800 |
| 600 | - | 35 800 | 50 800 | 60 300 |
Échelles à câbles
Hauteur [mm] | 60 | 110 |
|---|---|---|
Largeur [mm] | Section utile [mm²] | |
| 200 | 9 800 | 18 000 |
| 300 | 14 800 | 27 000 |
| 400 | 19 800 | 36 000 |
| 500 | 24 800 | 45 000 |
| 600 | 29 800 | 54 000 |
Chemins de câbles en treillis
Hauteur [mm] | 35 | 55 | 105 |
|---|---|---|---|
Largeur [mm] | Section utile [mm²] | ||
| 100 | 3 500 | 4 000 | 8 200 |
| 150 | 5 250 | 6 300 | 13 000 |
| 200 | 7 000 | 8 700 | 17 500 |
| 300 | 10 500 | 12 900 | 26 800 |
| 400 | - | 17 500 | 36 300 |
| 500 | - | 22 000 | 45 900 |
| 600 | - | 26 500 | 55 400 |
Calculer le poids des câbles
La norme DIN VDE 0639 partie 1 (systèmes de support de câbles) propose une formule pour calculer la capacité de charge max. d’un câble. La formule comprend la charge spécifique du câble dont il a été question dans les chapitres précédents ainsi que la section utile du système de support de câble.
Charge du câble (F) = (0,028 N)/(m*mm2)*section utile du chemin de câbles [mm²]
Exemple d’un chemin de câbles RKSM 60x300
Charge du câble (F) = (0,028 N)/(m*mm2)*17 800 mm2 = 498,4 N/m = 0,5 kN/m ≈ 50 kg/m
Les tableaux suivants donnent un aperçu des charges de câble maximales calculées par dimension (arrondies) :

Chemins de câbles
Hauteur [mm] | 35 | 60 | 85 | 110 |
|---|---|---|---|---|
Largeur [mm] | Charge de câble max [kN/m ≈ 100 kg/m] | |||
| 100 | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,30 |
| 150 | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
| 200 | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,61 |
| 300 | 0,29 | 0,50 | 0,71 | 0,92 |
| 400 | - | 0,67 | 0,95 | 1,23 |
| 500 | - | 0,83 | 1,18 | 1,53 |
| 600 | - | 1,00 | 1,42 | 1,69 |
Échelles à câbles
Hauteur [mm] | 60 | 110 |
|---|---|---|
Largeur [mm] | Charge de câble max [kN/m ≈ 100 kg/m] | |
| 200 | 0,27 | 0,50 |
| 300 | 0,41 | 0,76 |
| 400 | 0,55 | 1,01 |
| 500 | 0,69 | 1,26 |
| 600 | 0,83 | 1,51 |
Chemins de câbles en treillis
Hauteur [mm] | 35 | 55 | 105 |
|---|---|---|---|
Largeur [mm] | Charge de câble max [kN/m ≈ 100 kg/m] | ||
| 100 | 0,10 | 0,11 | 0,23 |
| 150 | 0,15 | 0,18 | 0,36 |
| 200 | 0,20 | 0,24 | 0,49 |
| 300 | 0,29 | 0,36 | 0,75 |
| 400 | - | 0,49 | 1,02 |
| 500 | - | 0,62 | 1,29 |
| 600 | - | 0,74 | 1,55 |
Choix du système de support de câbles
OBO propose des indications de charge, y compris des tableaux de charge complémentaires, qui permettent de choisir le chemin de câbles, le chemin de câbles en treillis ou l’échelle à câbles approprié.
Trouver le système adapté à la charge du câble
Légende du diagramme de charge
1 = Charge en kN/m sans charge d’homme
2 = Portée en m
3 = Courbure du longeron en mm
4 = Représentation schématique des portées lors du procédé de test
Ligne orange = Charge admissible selon l’espacement entre les fixations pour les différentes largeurs de chemins
Ligne bleue = Courbure du longeron selon l’espacement entre les fixations

Le procédé de contrôle
Les tests sur les systèmes de support de câbles OBO se basent sur la norme VDE 0639 Partie 1 ou DIN EN 61537. L’objectif de ces contrôles est de déterminer la capacité de charge maximale de chaque pièce en fonction de certains paramètres, comme la largeur de la pièce, la portée, etc., puis de constituer un diagramme à partir des résultats pour accompagner la pièce concernée. Dans le présent exemple, la surface bleutée représente la procédure de test avec une portée d’appui variable (L) au milieu ainsi qu’un facteur de 0,8 x L aux extrémités avant et arrière du chemin de câbles.

Les courbes de charge des chemins de câbles ou échelles à câbles sélectionnés
La capacité de charge des chemins de câbles en fonction de l’espacement est indiquée dans le diagramme sous forme de courbes de charge ; représentée dans notre exemple pour un chemin de câbles avec des largeurs de chemins de câbles de 100 à 600 mm. Il est possible que des différences soient faites pour les différentes largeurs, de sorte que plusieurs courbes figurent sur le même diagramme. Outre la portée d’appui et la hauteur latérale, un autre facteur essentiel à considérer pour la capacité de charge des chemins de câbles est l’épaisseur du matériau, qui varie selon le type.

Les écartements possibles
Les portées théoriquement possibles pour le chemin de câbles sont représentées sur l’axe situé à la base du tableau. Grâce aux courbes de charge, il est aisé de déterminer dans quelle proportion la capacité de charge du système réduit alors que la portée augmente. En règle générale, il est recommandé de ne pas dépasser 1,5 m de portée d’appui quel que soit le type de système de support de câbles OBO utilisé (à l’exception des chemins de câbles longue portée)

Charge et portée
Quelle portée maximale autorise une charge spécifique ? Quelle portée maximale autorise une charge spécifique ? La réponse se trouve sur notre diagramme. Dans notre exemple (la zone bleue située en bas), pour un chemin de câbles MKS avec un espacement de 2,25 m, la capacité de charge maximale est égale à 0,75 kN par mètre. Bon à savoir : dans cet exemple, la capacité théorique du chemin de câbles peut être supérieure à la charge autorisée. Dans la mesure du possible, il est toutefois fortement recommandé de ne pas dépasser la portée d’appui maximale définie par OBO, à savoir 1,5 m.

Courbure du longeron
À partir d’une certaine mesure, la capacité de charge du chemin de câbles provoque la courbure du longeron. La courbe bleue (w) en millimètres de notre diagramme montre quand cette valeur est atteinte. La courbe bleue montre clairement à quelle vitesse la courbure du chemin de câbles augmente avec la portée d’appui. Dans notre exemple, la courbure liée à un espacement de 2,25 m est signalée, car elle correspond env. à 12 mm.

Charge
| 1,0 m kN/m | 1,5 m kN/m | 2,0 m kN/m | 2,5 m kN/m | Classe de charge Nema |
|---|---|---|---|---|---|
RKSM 610 FS | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 8AA |
RKSM 615 FS | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,4 | 8AA |
RKSM 620 FS | 1,2 | 1 | 0,55 | 0,4 | 8AA |
RKSM 630 FS | 1,2 | 1 | 0,55 | 0,4 | 8AA |
RKSM 640 FS | 2,1 | 1,35 | 0,8 | 0,6 | 8AA |
RKSM 650 FS | 2,1 | 1,35 | 0,8 | 0,6 | 8AA |
RKSM 660 FS | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 8AA |
Diagramme de charge du chemin de câbles RKSM 60
1 = Charge de chemins de câbles/d’échelles à câbles admissible en kN/m sans charge d’homme
2 = Portée en m
3 = Courbure du longeron en mm avec kN/m autorisé
4 = Schéma de charge pour le procédé de test
Ligne orange = Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l’échelle à câbles en mm
Ligne bleue = Courbe de déflexion du longeron en fonction de l’espacement
Si nécessaire, la portée d’appui doit être multipliée par le poids prévu du câble !

Présélection du système global
Les listes suivantes donnent une vue d’ensemble des systèmes de fixation adaptés aux différentes consoles.
Pendard US 3
Ø du trou : montant | Console | Ø du trou : console | Vis | Réf. de comm. | Cheville | Réf. de comm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 mm | MWA 12 11-13* | 11 mm | FRS 10x25 F 8.8 | 6407560 | BZ-U8-10-21/75 | 3498320 |
11 mm | AW 15 11-31 | 11 mm | FRS 10x25 F 8.8 | 6407560 | BZ-U10-10-30/90 | 3498334 |
11 mm | MWA 12 41 | 11 mm | DKS25 + SKS 10x90 F | 6416446 + 6418252 | BZ-U10-10-30/90 | 3498334 |
11 mm | AW 15 41 | 11 mm | DKS25 + SKS 10x90 F | 6416446 + 6418252 | BZ-U10-10-30/90 | 3498334 |
11 mm | AW 15 51-61 | 11 mm | Pas possible avec US 3 | - | - | - |
Pendard US 5
Ø du trou : montant | Console | Ø du trou : console | Vis | Réf. de comm. | Cheville | Réf. de comm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 mm | MWA 12 11-13* | 11 mm | FRS 10x25 F 8.8 | 6407560 | BZ-U8-10-21/75 | 3498320 |
11 mm | AW 15 11-31 | 11 mm | FRS 10x25 F 8.8 | 6407560 | BZ-U10-10-30/90 | 3498334 |
11 mm | AW 30 11 + 16 | 11 mm | FRS 10x25 F 8.8 | 6407560 | BZ-U10-10-30/90 | 3498334 |
11 mm | AW 30 21 + 31 | 13 mm | FRS 10x30 F + DIN 44011F | 6407579 + 6408729 | BZ12-15-35/110 | 3498350 |
11 mm | MWA 12 41 + AW15 41 | 11 mm | DSK 45 + SKS 10x90 F | 6416500 + 6418252 | BZ12-15-35/110 | 3498350 |
11 mm | AW 30 41 | 13 mm | DSK 45 + SKS 10x90 F | 6416500 + 6418252 | BZ12-15-35/110 | 3498350 |
Pendard US 7
Ø du trou : montant | Console | Ø du trou : console | Vis | Réf. de comm. | Cheville | Réf. de comm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 mm | MWA 12 11-41* | 11 mm | SKS 10x30 F + DIN 440 11F | 3160742 + 6408729 | BZ-U10-30/90 | 3498334 |
14 mm | AW 15 11-41 | 11 mm | SKS 10x30 F + DIN 440 11F | 3160742 + 6408729 | BZ-U10-30/90 | 3498334 |
14 mm | AW 30 11 + 16 | 11 mm | SKS 10x30 F + DIN 440 11F | 3160742 + 6408729 | BZ-U10-30/90 | 3498334 |
14 mm | AW 30 21 + 31 | 13 mm | FRS 12x30 F | 6406270 | BZ12-15-35/110 | 3498350 |
14 mm | AW 30 41-61 | 13 mm | DSK 61 + SKS 12x100 F | 6416519 + 6418295 | BZ12-15-35/110 | 3498350 |
14 mm | AW 55 21-41 | 13,5 mm | DSK 61 + SKS 12x100 F | 6416519 + 6418295 | BZ12-15-35/110 | 3498350 |
14 mm | AW 15 51-61 | 11 mm | DSK 61 + SKS 12x100 F + DIN 440 11 | 6416519 + 6418295 + 6408729 | BZ12-15-35/110 | 3498350 |
*La vis 6407560 est incluse dans les consoles MWA/MWAG et MWA-M.
Combinaisons de montants et consoles
Disposition de console unilatérale
La base de la recommandation n’est pas la capacité de charge normalisée des consoles, testée selon la norme DIN EN 61537, mais les charges réelles d’un système de support de câbles standard.
Le poids maximal est de 15 kg/m pour une largeur de chemin de 100 mm et une portée d’appui de 2,0 m. Lors de la conception finale, il faut toujours prendre en compte la capacité de charge totale du système, y compris la capacité de charge des chevilles. En principe, une entretoise doit toujours être utilisée pour les longueurs de montant > 600 mm et la disposition de la console à l’extrémité inférieure du montant.

Console sans (à gauche) et avec (à droite) entretoise.
Monter systématiquement la console comme suit :
- Toujours monter le boulon à tête plate du côté du pendard
- Toujours monter l’écrou et la rondelle du côté de la console

Choix du système de montage selon la capacité de charge
Pour les systèmes de montage tels que les systèmes universels, les systèmes à montants en U, les systèmes à montants en I et les systèmes trapézoïdaux, OBO propose également des indications de charge adaptées, y compris des tableaux de charge complémentaires, qui permettent de choisir le système de montage approprié.
Valeurs de charge
des chevilles pour console murale et de montant AW 15 – fixation murale
| Échantillon de test | Puissance F (SWL) | Largeur B |
|---|---|---|
| AW 15 11 FT | 1,5 kN | 110 mm |
| AW 15 16 FT | 1,5 kN | 160 mm |
| AW 15 21 FT | 1,5 kN | 210 mm |
| AW 15 31 FT | 1,5 kN | 310 mm |
| AW 15 36 FT | 1,5 kN | 360 mm |
| AW 15 41 FT | 1,5 kN | 410 mm |
| AW 15 51 FT | 1,5 kN | 510 mm |
| AW 15 56 FT | 1,5 kN | 560 mm |
| AW 15 61 FT | 1,5 kN | 610 mm |
Point de mesure de déformation m | Selon CEI 61537
Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console

Valeurs de charge des chevilles pour console murale et de montant AW 15 – fixation murale
| Charge [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de console [mm] | 110 | 210 | 310 | 410 |
| Type de cheville | ||||
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d’utilisation dans du béton non fissuré.
Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.
Respecter les conditions de montage de l’agrément du DIBt (cheville) !
Valeur de charge cheville pour pendard US 3 K
Charge unilatérale
| Charge maximale [kN] | ||||
| Largeur de console [mm] | ||||
| Cheville type | 110 | 210 | 310 | 410 |
| BZ-U 8-10-21/75 | 2,00 | 1,50 | 1,15 | 0,90 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 3,50 | 2,70 | 2,00 | 1,75 |

Valeur de charge cheville pour pendard US 3 K
Charge bilatérale
| Charge maximale [kN] | ||||
| Largeur de console [mm] | ||||
| Cheville type | 110 | 210 | 310 | 410 |
| BZ-U 8-10-21/75 | 3,75 | 3,25 | 2,8 | 2,50 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 6,00 | 5,80 | 5,00 | 4,50 |
Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. + pendard
Les valeurs du tableau pour la charge bilatérale tiennent compte de la distance entre axes existante ai = 10 cm. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d’utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton des classes de résistance C20/C25. Respecter les conditions de montage de l’agrément du DIBt (cheville).

Contrôle final du système de chevilles
Les tableaux suivants relatifs à la profondeur d’ancrage des chevilles vous donnent des repères et vous aident pour le contrôle final du système.
Profondeur d’ancrage standard
| Charges et valeurs caractéristiques | Profondeur d’ancrage | Alésage Ø | Profondeur de perçage | Épaisseur de serrage | Plage de charge admissible (zone de traction) |
| mm | mm | mm | mm | kN | |
| M 8-100/165 | 46 | 8 | 60 | 100 | 2,4 |
| M 10-75/155 | 60 | 10 | 75 | 75 | 4,3 |
| M 10-100/180 | 60 | 10 | 75 | 100 | 4,3 |
| M 10-150/230 | 60 | 10 | 75 | 150 | 4,3 |
| M 12-15/110 | 70 | 12 | 90 | 15 | 7,6 |
| M 12-85/180 | 70 | 12 | 90 | 85 | 7,6 |
| M 12-105/200 | 70 | 12 | 90 | 105 | 7,6 |
| M 12-160/255 | 70 | 12 | 90 | 160 | 7,6 |
| M 16-15/135 | 85 | 16 | 110 | 15 | 11,9 |
Profondeur d’ancrage réduite
| Charges et valeurs caractéristiques | Profondeur d’ancrage | Alésage Ø | Profondeur de perçage | Épaisseur de serrage | Plage de charge admissible (zone de traction) |
| mm | mm | mm | mm | kN | |
| M 8-100/165 | 35 | 8 | 49 | 111 | 2,4 |
| M 10-95/155 | 40 | 10 | 55 | 95 | 3,6 |
| M 10-120/180 | 40 | 10 | 55 | 120 | 3,6 |
| M 12-35/110 | 50 | 12 | 70 | 35 | 6,1 |
| M 12-105/180 | 50 | 12 | 70 | 105 | 6,1 |
| M 12-125/200 | 50 | 12 | 70 | 125 | 6,1 |
| M 16-35/135 | 65 | 16 | 90 | 35 | 9,0 |
Les charges peuvent également être tirées du DIBT/ETA.
Conditions de montage
Couples de serrage pour vis
Différents couples de serrage s’appliquent lors du montage d’un système de chemin de câbles. Noter que les couples de serrage indiqués sont uniquement des valeurs approximatives fournies à titre indicatif.

Couples de serrage pour vis à filetage métrique en acier
Filetage | Classe de résistance 5.6 | Classe de résistance 8.8 |
|---|---|---|
Coefficient de frottement 0,14 | Coefficient de frottement 0,14 | |
| M6 | 4,80 Nm | 11,30 Nm |
| M8 | 11,60 Nm | 27,30 Nm |
| M10 | 23,10 Nm | 54,00 Nm |
| M12 | 40,40 Nm | 93,00 Nm |
| M14 | 64,70 Nm | 148,00 Nm |
| M16 | 100,70 Nm | 230,00 Nm |

Couples de serrage pour vis à filetage métrique en acier inoxydable
Filetage | Classe de résistance 70 | Classe de résistance 80 |
|---|---|---|
Coefficient de frottement 0,20 | Coefficient de frottement 0,20 | |
| M6 | 9,70 Nm | 12,90 Nm |
| M8 | 23,60 Nm | 31,50 Nm |
| M10 | 46,80 Nm | 62,40 Nm |
| M12 | 81,00 Nm | 108,00 Nm |
| M14 | 129,00 Nm | 172,00 Nm |
| M16 | 201,00 Nm | 269,00 Nm |
Les classes de résistance correspondant aux produits sont indiquées dans les fiches techniques respectives, que vous pouvez télécharger sur nos produits.

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