Calculateur de vérin électrique pour trappe et hayon
Entrez les dimensions de votre trappe (longueur, masse, angle) et l'outil calcule instantanément la force requise, la course optimale et les positions exactes de montage des points A et B pour chaque modèle de vérin MPP compatible. Résolution mathématique exacte — pas d'approximation.
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Votre trappe
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Longueur80 cm
Depuis la charnière jusqu'au bord libre
Masse totale30 kg
Trappe + panneaux + accessoires
Angle d'ouverture90°
Nombre de vérins
Coefficient :
2
Vérins compatibles & montage
--
Renseignez votre trappe à l'étape 1.
Vue :0°
📐Trappe
LongueurL (cm)
80 cm
Massem (kg)
30 kg
Angle maxθ
90°
Nombre de vérins
📍Point B (trappe)
Distance H→Bdv (cm)
27 cm
📌Point A (bâti)
xa horizontalxa (cm)
0.0 cm
0 = sous charnière · max 20 cm
ya verticalya (cm)
-20 cm
négatif = sous la charnière
Mode manuel. Revenir aux valeurs recommandées
Vue :0°
1
Résultats physiques
Force max
--
×1.2
--
×1.5
--
Course
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mm
Lg ouverte
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mm
Lg fermée
--
mm
Angle crit.
--
deg
Qualité du montage
--
Ajustez les paramètres.
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Graphiques
Force (N)
Angle α
3
Vérins compatibles
Renseignez les paramètres pour voir les vérins compatibles.
📖 Guide d'installation — Vérin MPP sur trappe
Comment positionner exactement les points A et B pour un montage sans fin de course réglable.
1
Les 3 points clés
Tout repose sur trois points dans le plan vertical :
H = Charnière (pivot) — point fixe de référence
B = Fixation tige du vérin sur la trappe
A = Fixation corps du vérin sur le bâti fixe
Quand la trappe s'ouvre, B tourne autour de H. Le vérin doit être exactement à sa longueur fermée (Lf) à θ=0° et à sa longueur ouverte (Lo) à θmax.
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Mesurer vos 4 paramètres
L — Longueur : depuis l'axe de charnière jusqu'au bord libre.
m — Masse totale : trappe + vitrage + isolant + quincaillerie. En doute : majorez de 10%.
N — Nombre de vérins : pour les trappes >100cm de largeur, préférez 2 vérins symétriques.
💡 Pour peser une trappe en place : soulevez le bord libre avec une balance, notez le poids, multipliez par 2.
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Comprendre xa — le décalage horizontal du point A
xa est la distance horizontale entre la verticale de la charnière H et le point de fixation A sur le bâti. xa peut varier de 0 à 20cm selon la structure disponible.
xa = 0 → A est directement sous la charnière
xa = 10 → A est 10cm vers l'intérieur
xa = 20 → A est 20cm vers l'intérieur (max)
Un xa plus grand permet souvent d'utiliser un vérin plus petit ou une course plus courte. En pratique, xa correspond à l'épaisseur du cadre métallique de la trappe.
⚠️ Le calculateur cherche automatiquement le xa minimal (0 en premier) qui permet le montage. Si xa=7cm est affiché, il faut 7cm d'espace intérieur sur le cadre.
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Lire les longueurs axe-en-axe
L'outil calcule les longueurs exactes du vérin :
Lf = corps_mm + course_mm → tige rentrée, trappe fermée
Lo = corps_mm + 2×course_mm → tige sortie, trappe ouverte
Exemple MPP-MD 200mm : Lf = 120+200 = 320mm · Lo = 120+400 = 520mm
💡 Vérifiez toujours ces longueurs sur la fiche technique officielle avant de commander — quelques mm d'écart peuvent exister.
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Conseils pratiques de montage
Alignement : le vérin travaille dans un plan vertical. Utilisez des chapes orientables (rotules sphériques) pour compenser les petits défauts (±5°).
Fixations : boulons M8 minimum, M10 pour les trappes >50kg. Plaque de renfort si fixation dans du bois.
Test à vide : avant câblage définitif, vérifiez manuellement que le vérin se déplace librement sur toute sa course sans blocage.
Tolérance : ±3mm sur les positions A et B est acceptable. Au-delà de 10mm d'écart, le vérin forcera légèrement en butée.
Comment le calculateur détermine-t-il la position de montage ?
L'outil résout un système de deux équations géométriques exactes : la distance A→B doit être égale à Lf (longueur fermée) quand la trappe est à 0°, et à Lo (longueur ouverte) quand la trappe est à θmax. Cela garantit que le vérin ne force jamais en butée mécanique. Le point B est placé à L/3 de la charnière, position qui minimise les pics de force et maximise la durée de vie.
Pourquoi le point B est-il préconisé à L/3 de la charnière ?
C'est la position mathématiquement optimale. Elle minimise la variation de force sur toute la course d'ouverture (courbe la plus plate possible) et assure un angle de poussée α toujours supérieur à 30° — en dessous de 30°, l'efficacité mécanique chute drastiquement. En pratique, B entre L/4 et L/2 est acceptable, mais L/3 est le sweet spot reconnu par les ingénieurs en automatisme.
Pourquoi plusieurs courses sont-elles proposées ?
La course est limitée à L/3 de la longueur de trappe pour éviter que le vérin ne soit trop long. Dans cette limite, toutes les courses disponibles dans la gamme MPP sont calculées et affichées. La course préconisée est celle dont le point B est le plus proche de L/3 — les autres sont des alternatives si la contrainte d'encombrement impose un montage différent.
Nos vérins ont-ils des fins de course réglables ?
Non. Les vérins MPP standard n'ont pas de fins de course réglables. C'est pourquoi notre montage impose que la tige soit complètement rentrée (fermée) et complètement sortie (ouverte) aux deux positions extrêmes. La longueur Lf et Lo calculées par l'outil doivent être respectées à ±3mm.
Quel coefficient de sécurité choisir ?
×1.2 pour usage léger (intérieur, moins de 20 cycles/jour, trappe protégée du vent). ×1.5 standard pour usage extérieur ou fréquent. Le coefficient compense les frictions des rotules, les jeux de montage, les pics au démarrage et le vieillissement des pièces.
Que signifie xa dans le calculateur ?
xa est le décalage horizontal du point A par rapport à la verticale de la charnière. xa = 0 signifie que A est directement sous H. Un xa non nul correspond à l'épaisseur du cadre ou du montant sur lequel est fixé le corps du vérin. L'outil cherche le xa minimal (0 en priorité) qui permet le montage géométrique. Si xa = 8cm est affiché, il faut prévoir 8cm d'espace intérieur.
Comment choisir son vérin électrique pour une trappe ou un hayon ?
Le dimensionnement d'un vérin électrique linéaire pour trappe ou hayon repose sur trois paramètres fondamentaux : la force de poussée nécessaire pour soulever la trappe, la course (déplacement de la tige), et les positions de montage des points d'articulation.
La force : comment la calculer ?
La force maximale d'un vérin sur trappe n'est pas simplement égale au poids de la trappe. Elle dépend de l'angle d'ouverture, de la position du point B sur la trappe et de l'angle que fait le vérin avec la trappe (angle α). La formule exacte est : F = m·g·(L/2)·cos(θ) / (N·dv·sin(α)), où θ est l'angle d'ouverture, dv la distance H→B, et α l'angle vérin/trappe. Ce calculateur résout cette équation pour chaque degré d'ouverture et identifie le pic de force réel.
La course : quelle longueur choisir ?
La course du vérin correspond à la différence entre la longueur axe-en-axe en position ouverte (Lo) et en position fermée (Lf). Elle est déterminée géométriquement par les positions des points A et B. Une course trop longue entraîne un encombrement excessif ; une course trop courte peut être incompatible avec les dimensions du corps du vérin. Notre outil calcule la course exacte requise et la compare au catalogue.
Les gammes MPP : quel modèle pour quel usage ?
MotionProPlus propose quatre gammes de vérins électriques pour trappe :
— MPP-EC (90 kgf, IP44) : trappes légères intérieures, coffrets, tableaux.
— MPP-MD (300 kgf, IP54) : trappes lourdes, hayons industriels semi-exposés.
— MPP-TW52 (600 kgf, IP67) : applications extérieures exposées à l'eau et à la poussière.
— MPP-IQ (700 kgf, IP66) : trappes très lourdes, équipements industriels, charges extrêmes.
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