Coupe-découpage
Aciers inoxydables - Mise en œuvre
M4542 v1 Archive

Coupe-découpage
Aciers inoxydables - Mise en œuvre

Auteur(s) : Pierre-Jean CUNAT

Date de publication : 10 sept. 2000 | Read in English

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

1 - Coupe-découpage

2 - Usinage

  • 2.1 - Introduction
  • 2.2 - Critères d’usinabilité
  • 2.3 - Comportement des différentes familles d’aciers inoxydables
  • 2.4 - Rôle des inclusions non métalliques
  • 2.5 - Choix des outils
  • 2.6 - Tournage ou chariotage
  • 2.7 - Perçage
  • 2.8 - Alésage
  • 2.9 - Fraisage
  • 2.10 - Taraudage
  • 2.11 - Filetage

3 - Mise en forme par déformation plastique à froid

4 - Mise en forme par déformation à chaud

  • 4.1 - Formage à chaud des aciers martensitiques et ferritiques
  • 4.2 - Formage à chaud des aciers austénitiques
  • 4.3 - Formage à chaud des aciers austénoferritiques

5 - Assemblage

6 - Traitement thermique

7 - Traitements de finition

  • 7.1 - Décapage
  • 7.2 - Passivation
  • 7.3 - Décontamination

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

Les propriétés intrinsèques d’un « matériau », la « conception » d’une pièce ou d’un ensemble complexe ainsi que la manière dont le matériau est « mis en œuvre » jouent un rôle fondamental sur les « performances » de la pièce ou de l’ensemble fini. C’est ce que schématise le diagramme de la figure 1.

L’enchaînement « matériau », « conception », « mise en œuvre » conduisant à la réalisation de l’objet final ne doit pas être appréhendé comme un processus linéaire mais comme un processus interactif entre les trois différentes composantes. Les caractéristiques métalliques et mécaniques vont largement influencer les techniques de mise en œuvre (emboutissage, usinage, etc.) tandis que la résistance à la corrosion est plutôt en relation avec les propriétés d’usage. Quant à la conception, elle aura non seulement une influence directe sur les propriétés d’usage, mais également sur la résistance à certaines formes de corrosion.

L’étude complète du sujet comprend les articles :

  • M 4 540 – Aciers inoxydables. Critères de choix et structure ;

  • M 4 541 – Aciers inoxydables. Propriétés. Résistance à la corrosion ;

  • M 4 542 – Aciers inoxydables. Mise en œuvre (le présent article) ;

  • M 4 543 – Aciers inoxydables. Fabrication ;

  • Doc. M 4 544 – Aciers inoxydables.

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m4542

Lecture en cours
Présentation

Article inclus dans l'offre

"Étude et propriétés des métaux"

(200 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

1. Coupe-découpage

On entend par coupe-découpage l’ensemble des opérations destinées à produire des éléments destinés à être formés puis à être assemblés pour réaliser un appareil ou un ensemble plus complexe. En général, le terme découpage désigne les opérations effectuées mécaniquement (cisaillage, poinçonnage, sciage, etc.) alors que le terme coupe est relatif à des opérations de coupe thermique (plasma, laser, etc.).

1.1 Cisaillage

  • Cisaillage à la guillotine (figure 2)

    Le cisaillage consiste généralement à découper des feuilles pour obtenir des flans de dimensions plus petites ou à découper une bobine dans le sens travers pour la transformer en feuilles. Avec les aciers inoxydables austénitiques, l’épaisseur maximale admissible est, pour une machine donnée, égale à 70 % de l’épaisseur maximale prévue pour l’acier doux. Le jeu entre les lames doit être d’environ 4 à 7 % de l’épaisseur des tôles avec une tolérance de ± 0,01 mm. Pour les tôles de 1.5 mm d’épaisseur, le jeu recommandé est de 0.07 mm. Pour les épaisseurs supérieures à 1,5 mm, on préconise généralement un jeu de l’ordre de 0,1 mm. L’angle de coupe ou angle de cisaillage peut varier de 030’ à 2, la valeur 130’ étant fréquemment utilisée. Les matériaux recommandés pour les lames sont les aciers à outil à l’état trempé ainsi que certains aciers au chrome. Comme pour les différentes opérations pendant lesquelles il y a un contact intime entre l’outil et l’acier inoxydable, il faut impérativement réserver les mêmes lames à leur découpe afin d’éliminer tout risque de contamination, notamment par des particules ferreuses. Dans l’équipement nécessaire au cisaillage, on veillera à ce que les serre-flans ne dégradent pas la surface des tôles (rayures, empreintes). Pour l’éviter, sur les tôles minces, les mâchoires des serre-flans seront revêtues d’élastomère. Après cisaillage, l’examen de la tranche de la tôle est un bon moyen de contrôle. Si le jeu est correct, la partie supérieure de la coupe (zone « tranchée ») doit correspondre à 40 % de l’épaisseur...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 92 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Lecture en cours
Coupe-découpage

Article inclus dans l'offre

"Étude et propriétés des métaux"

(200 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Sommaire
Sommaire
INFORMATIONS DIVERSES
Nota :Nota :

L’étude complète du sujet comprend les dossiers :

  • M 4 540 – Aciers inoxydables. Critères de choix et structure ;

  • M 4 541 – Aciers inoxydables. Propriétés. Résistance à la corrosion ;

  • M 4 542 – Aciers inoxydables. Mise en œuvre ;

  • M 4 543 – Aciers inoxydables. Fabrication ;

  • Doc. M 4 544v2 – Aciers inoxydables (le présent dossier).

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - TALBOT (J.) -   Les éléments chimiques et les hommes.  -  1995, SIRPE Éditeur, France.

  • (2) - GUILLET (L.) -   *  -  Rev. Met. 1904,-1-155, 1905 -2-350, 1906-3-372.

  • (3) - PORTEVIN (A.) -   *  -  Iron and Steel Institute, Carnegie Scholarship Memous, 1909, 1-230.

  • (4) - IESEN (W.) -   *  -  Iron and Steel Institute, Carnegie Scholarship Memous, 1909, 1-1.

  • (5) - MAURER (E.), STRAUSS (B.) -   *  -  Kruppsche Monatsch, 1920, 120.

  • (6) - MONNARTZ (P.) -   *  -  Métallurgie, 1911, 8-161.

  • (7) - CHEVENARD (P.) -   *  -  C.R. Acad. Sci., 1929,...

NORMES

  • Définition et classification des aciers (A 02-025) - NF EN 10020 - 09-00

  • Aciers inoxydables. Partie 1 : liste des aciers inoxydables (A 35-572-1) - NF EN 10088-1 - 09-05

  • Aciers inoxydables. Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général. (2e tirage, avril 1997) (A 35-573-2) - NF EN 10088-2 - 09-05

  • Aciers inoxydables. Partie 3 : conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils machines, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général (A 35-574-3) - NF EN 10088-3 - 09-05

  • Aciers et alliages de nickel réfractaires (A 35-584) - NF EN 10095 - 07-99

  • Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables. Partie 1 : aciers inoxydables austénitiques et austénoferritiques (duplex). Essais de corrosion en milieu acide nitrique par mesurage de la perte de masse (essai de Huey) (A 05-160) - NF EN ISO 3651-1 - 08-98

  • ...

1 Principaux producteurs de produits plats

Europe

Acerinox (Espagne)

Ugine & ALZ (Belgique)

AST (Italie)

Avesta-Sheffield (Suède et Grande-Bretagne)

ThyssenKrupp Nirosta GmbH (Allemagne)

Outokumpu (Finlande)

Ugine & ALZ (France)

Amérique du Nord

Allegheny (États-Unis)

AK Steel Corp. (États-Unis)

Atlas Steel (États-Unis)

J & L Sheet Metal Co.(États-Unis)

North American Stainless (États-Unis)

Asie (hors Japon)

Jindal Stainless Ltd (Inde)

Posco (Corée du Sud)

Thaïnox Steel Ltd (Thaïlande)

Yieh United Steel Corp. (Taïwan)

Japon

Daido

Kawasaki

Nippon Metal Industry

Nippon Steel Metal Product Co.

Nippon Yakin Kogyo Co.

Nisshin Steel Co. Ltd

NKK Corp.

Sumitomo

Amérique latine

Acesita (Brésil)

Mexinox Trading, S.A.DEC.V. (Mexique)

Afrique

Columbus Stainless (Pty) Ltd (Afrique du Sud)

HAUT DE PAGE
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 92 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Article inclus dans l'offre

"Étude et propriétés des métaux"

(200 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Ressources documentaires

Traitements thermiques des aciers inoxydables

Comprendre les motivations métallurgiques des traitements thermiques ou thermomécaniques applicables aux ...

Tréfilage de l’acier

Le tréfilage utilise l’aptitude à la déformation plastique du métal. Ce procédé de transformation à ...