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Electron Beam Melting

Electron Beam Melting

La fabrication additive regroupe plusieurs familles de technologies selon la méthode d’apport de matière (projection de poudre, lit de poudre, fil) et d’énergie (laser, faisceau d’électron).

L’Electron Beam Melting (EBM) met en œuvre un lit de poudre, sous vide pour permettre la fusion de la poudre par apport énergétique par un faisceau d’électron. Cette combinaison est la plus productive et permet d’obtenir des pièces de santé métallurgique / propriétés mécaniques équivalentes à un métal forgé.

additive manufacturing 2

L’Electron Beam Melting est particulièrement bien adaptée pour des pièces sous contraintes, de petite série, de géométrie complexe et de dimension moyenne.

Soudure Ti / Al par SPS
Advanced MaterialAll categoriesMaterial analysis

Spark Plasma Sintering

Le principe Spark Plasma Sintering

Le Spark Plasma Sintering (SPS) est un procédé de frittage sous pression basé sur l’utilisation de plasmas à haute température momentanément générés entre les particules de poudres par une décharge électrique.

Le mécanisme de synthèse et les propriétés mécaniques d’un matériau compact fritté par SPS montrent des caractéristiques différentes comparées aux procédés conventionnels de frittage avec pression. Le procédé permet de produire de manière régulière des matériaux compacts à densité élevée et offre des avantages signifiants.

Les vitesses de chauffe et de refroidissement étant élevées, le maintien en température étant généralement court, la densification du matériau peut se faire à une température relativement plus basse que les méthodes conventionnelles. Ces paramètres permettent de réduire la croissance des grains et donc d’avoir une microstructure fine.

Une analyse qualitative actuelle du mécanisme de consolidation des poudres conductrices montre que le courant électrique pulsé qui s’écoule à partir du piston supérieur est divisé en plusieurs branches.

Une partie passe à travers la matrice graphite et mène à une grosse quantité de chaleur par effet Joule qui sera transférée à la poudre. Une autre, à travers la poudre elle-même, produit des décharges entre les particules de poudre voisines, ce qui engendre la formation d’un plasma qui se déplace et accélère le processus de frittage. Le gaz et les impuretés adsorbées par la surface sont éliminés. Des zones localement très chaudes sont formées instantanément par effet Joule résultant en une fusion locale aux surfaces des particules. Ceci permet aux atomes de diffuser rapidement, les pores créés sont alors sphériques. Sous la pression, des zones de contact sont formées après solidification. La chaleur est ensuite transférée rapidement le long des surfaces [SON’05, TAN’08].

Une étude systématique du frittage par SPS permet de suivre l’évolution de la microstructure, de la taille des grains et la distribution de taille et de la densité.

Il en ressort que ce procédé peut être divisé en plusieurs étapes caractéristiques : empilement dense des particules, formation et grossissement de zones de contact jusqu’à densification totale.

Les facteurs dominant sont respectivement : la pression, la décharge et l’effet Joule.

Advanced MaterialAll categoriesAnalysisMoules d'injection

Conformal cooling

Le conformal cooling consiste à positionner, à l’aide de procédés de fabrication additive, des canaux de régulation au plus près des zones à réguler.Noyau Corps

La conductivité thermique étant inversement proportionnelle à la distance des circuits de régulation, il est indispensable de simuler les distances optimales des circuits.

Cette technique, application directe de la fabrication additive permet de :

  • Concevoir des Moules variotherm (chaud et froid)
  • Diminuer les temps de cycle pour les pièces de grands volumes,
  • Diminuer les variations de cotations : Cmk, Cpk, …

La simulation thermique et fluidique permet, quant à elle, de dimensionner :

  • les zones de régulations
  • les caractéristiques d’écoulement; débit, nombre de reynolds
Advanced MaterialAll categoriesPrecision machining

Fabrication additive

Le principe de la fabrication additive

Les avantages :

  • Liberté complète de conception.
  • Temps de fabrication : quelques heures par lot
  • Pas besoin d’outillage
  • Reprise des zones fonctionnelles
  • 100 % dense sur du Ti 6-4, Cobalt

 

Les solutions permettent d’ajouter de la valeur ajoutée aux pièces :

  • Mise en place de régulation thermiques.
  • Allègement et simplification des Structures.
  • Insonorisation, …

La simulation thermique et fluidique permet de dimensionner :

  • les zones de régulations
  • les caractéristiques d’écoulement; débits, nombre de reynolds

Noyau Corps