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Conducteurs bimétalliques
Conducteurs métalliques - Présentation générale
D2610 v1 Article de référence

Conducteurs bimétalliques
Conducteurs métalliques - Présentation générale

Auteur(s) : Jean-Charles DELOMEL

Date de publication : 10 mai 2003 | Read in English

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Présentation

1 - Rappel de physique du solide

2 - Cuivre et ses alliages

3 - Aluminium et ses alliages

  • 3.1 - Données générales
  • 3.2 - Principales nuances
  • 3.3 - Alliages pour conducteurs et câbles électriques
  • 3.4 - Voie d’élaboration de l’aluminium
  • 3.5 - Éventail des produits utilisés en câblerie

4 - Conducteurs bimétalliques

5 - Fils revêtus d’un dépôt électrolytique

  • 5.1 - Cuivre étamé
  • 5.2 - Cuivre argenté
  • 5.3 - Cuivre nickelé
  • 5.4 - Cuivre doré

6 - Matériaux supraconducteurs

7 - Matériaux composites

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Jean-Charles DELOMEL : Maître-ès-sciences, Docteur de 3o cycle de l’Université de Lille - Ancien directeur de la R&D de la Division Conducteurs de la Société Nexans

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INTRODUCTION

Le cuivre et l’aluminium jouent un rôle de premier plan dans l’élaboration des conducteurs électriques. Ils servent également de base à l’élaboration d’ alliages qui permettent d’atteindre des compromis exigés par certaines applications et se retrouvent également dans les bimétalliques et les métaux revêtus. En perpétuelle concurrence et après bien des luttes et des combats, les jeux sont pratiquement faits, chaque métal s’étant réservé les secteurs propres à sa compétence, modulé quelque peu par le facteur économique. Cependant, leur monopole durera-t-il face aux supraconducteurs récemment découverts et aux composites aux applications émergentes ?

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d2610

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4. Conducteurs bimétalliques

4.1 Données générales

Pour certaines applications, il est intéressant de disposer de la résistance mécanique de l’acier et d’une conductivité non négligeable. Les bimétalliques offrent ce compromis. Les trois bimétalliques utilisés dans l’industrie du câble électrique et de télécommunications sont :

  • l’acier revêtu de cuivre ;

  • l’acier revêtu d’aluminium ;

  • l’aluminium revêtu de cuivre.

Les deux premiers sont très anciens et ont été largement diffusés dans le monde à des fins électriques et de télécommunications. C’est surtout la société Copperweld qui a été à l’origine du développement des produits couramment dénommés par les câbliers Copperweld™ et Alumoweld™. Quant à l’aluminium revêtu de cuivre, il est plus récent et destiné uniquement aux applications de télécommunications (câble de TV en Belgique) alors que son emploi, possible en énergie, a peu débouché. Ces produits sont obtenus par placage ou par laminage de deux gouttières du métal revêtant sur le fil à revêtir, soit par cotréfilage d’un tube roulé-soudé en cuivre sur un fil d’aluminium ou par filage d’un lopin d’aluminium placé dans une matrice cuivre ( copper-clod aluminium), ou maintenant par extrusion continue pour certaines qualités.

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4.2 Acier revêtu d’aluminium

Ce sont les sociétés Holton et BWE qui, en exploitant le brevet de la UK. Atomic Energy Autorithy, ont révolutionné l’art de produire du fil d’acier revêtu d’aluminium en mettant au point le procédé Conklad. Le procédé originel Conform™ [3] a été développé pour extruder en continu une grande variété de profils en cuivre, en aluminium et en d’autres métaux spécifiques aux gaines de combustibles. Cette machine est largement utilisée dans l’industrie du câble pour produire des sectoraux massifs en aluminium, des méplats en cuivre et en aluminium pour les bobinages de transformateur, etc. L’évolution de cette machine en procédé...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MATTHIESEN -   *  -  Vogt-Phil. Trans, 154 (1864)-167.

  • (2) - ZIEMEK (G.) -   A new continuous process for the manufacture of copperclad aluminium conductors  -  . Wire Journal mars 1973 47-52.

  • (3) - ETHERINGTON (C.) -   Conform continuous extrusion forming  -  . Non-ferrous wire handbook Tome II.

  • (4) - DRAPIER (C.) -   Alliages pour conducteurs électriques  -  . Revue de Métallurgie, décembre 1978 699-720.

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