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Article

1 - PHÉNOMÈNE DE LA COUPE

2 - MATÉRIAUX

3 - SÉLECTION DES MATÉRIAUX ET VITESSES DE COUPE

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

6 - ABRÉVIATIONS

Article de référence | Réf : BM7080 v2

Phénomène de la coupe
Matériaux pour outils de coupe

Auteur(s) : François BAGUR

Date de publication : 10 oct. 2023

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RÉSUMÉ

Inventés au XIXe siècle, les premiers matériaux de coupe ont depuis fait l’objet d’innovation et d’augmentation des performances. À ce jour, des matériaux tels les CBN ou les PCD permettent l’usinage de matériaux très complexes et très durs. Le matériau de coupe qui a le plus évolué ces trente dernières années est le carbure de tungstène dont les améliorations permanentes l’ont rendu de plus en plus polyvalent et performant. Cet article reprend en détail toutes ces évolutions.

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ABSTRACT

Materials for cutting tools

Invented in the 19th century, the first cutting materials have since been subject to innovation and increased performance. Today, materials such as CBN or PCD allow the machining of very complex and hard materials. The cutting material that has evolved the most in the last thirty years is tungsten carbide, whose permanent improvements have made it increasingly versatile and efficient. This article describes these developments in detail.

Auteur(s)

  • François BAGUR : Travailleur indépendant – Consultant et formateur en ingénierie d’usinage depuis 1987, Aulnay (17), France

INTRODUCTION

Les outils coupants sont des instruments destinés à travailler la matière par enlèvement de copeaux. Il semble que les premiers outils obtenus par forgeage avant le début de l’ère chrétienne aient été le bédane, le burin et le foret à langue d’aspic, puis la lime et la scie.

Avec l’apparition du tour, le peigne a permis la création des outils de filetage : tarauds puis filières. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, tous les outils étaient ainsi fabriqués soit par forgeage et usinage, soit par usinage seul. Le matériau de coupe était l’acier fondu.

Dans le courant du XXe siècle sont apparus d’une part de nouveaux matériaux (aciers rapides, carbures métalliques, céramiques, cermets, diamants, etc.) et d’autre part des techniques de mise en forme telles que moulage, rectification dans la masse, métallurgie des poudres, revêtements, l’ensemble fournissant des outils de plus en plus efficaces.

Le XXIe siècle démarre aussi par des avancées technologiques importantes dans le domaine des matériaux pour outils de coupe. Il n’y a pas eu (pour l’instant) de nouveaux matériaux créés, mais une partie des matériaux existants ont été fortement améliorés.

Au niveau technico-économique, il est courant d’admettre que depuis 2005 environ, la productivité a pu être multipliée par trois compte tenu des améliorations des outils coupants, des machines, des FAO… Cet article décrit toutes les avancées technologiques sur les matériaux de coupe.

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KEYWORDS

ceramic   |   Cutting materials   |   High speed steel   |   Carbide   |   Diamond

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-bm7080


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1. Phénomène de la coupe

La théorie de la coupe est exposée dans plusieurs articles tels que [B 7 120], [BM 7 042], [B 7 042].

La figure 1 définit les différents termes techniques ainsi que certains symboles se rapportant à l’outil, et qui sont utilisés dans cet article.

Les divers phénomènes liés à la formation du copeau, qui déterminent les conditions de travail de l’outil et sa durée de vie, vont rapidement être présentés.

1.1 Interactions pièce/outil/machine d’usinage

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1.1.1 Vibrations de coupe

Pour une avance, une profondeur de passe, une vitesse de coupe et un angle de coupe fixés, l’effort de coupe est variable et, grossièrement, périodique ; il impose des vibrations forcées à la pièce, à l’outil, au porte-outil et à son attachement, à la broche et à la machine, auxquelles se superposent les vibrations propres de ces éléments, excitées par les premières (l’article ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CHEVALIER (A.), BIHAN (J.) -   Guide du technicien en productique.  -  Méthodes de production en usinage, Hachette (2013).

  • (2) - OXLEY (P.L.B.) -   Modelling machining processes with a view to their optimization  -  . – (1988).

  • (3) - DUDZINSKI (D.), MOLINARI (A.) -   A modelling of cutting for viscoplastic materials.  -  International Journal of Mechanical Sciences, 39, p. 369-389 (1997).

  • (4) - BING HOU (Z.), KOMANDURI (R.) -   Modelling of thermomechanical shear instability in machining.  -  International Journal of Mechanical Sciences, 39, p. 1273-1314 (1997).

  • (5) - ALTINTAS (Y.) -   Manufacturing Automation, Metal Cutting Mechanics.  -  Cambridge University Press (2000).

  • (6) - MOLINARI (A.), MOUFKI (A.) -   A new thermomechanical model of...

NORMES

  • Domaine de fonctionnement des outils coupants – Couple outil-matière – Partie 1 : présentation générale. - NF E66-520-1 - Septembre 1997

  • Domaine de fonctionnement des outils coupants – Couple outil-matière – Partie 2 : description général. - NF E66-520-2 - Septembre 1997

  • Domaine de fonctionnement des outils coupants – Couple outil-matière – Partie 3 : application à la technologie de tournage. - NF E66-520-3 - Septembre 1997

  • Domaine de fonctionnement des outils coupants – Couple outil-matière – Partie 4 : mode d'obtention du couple outil-matière en tournage. - NF E66-520-4 - Septembre 1997

  • Domaine de fonctionnement des outils coupants – Couple outil-matière – Partie 5 : application à la technologie de fraisage. - NF E66-520-5 - Septembre 1999

  • Domaine de fonctionnement des outils coupants – Couple outil-matière – Partie 6 : mode d'obtention du couple outil-matière en fraisage. - NF E66-520-6 - Septembre 1999

  • ...

1 Acteurs institutionnels importants en usinage

Laboratoires des Arts et Métiers, en particulier le LABOMAP de Cluny.

Laboratoire CIRTES (développement, entre autres, du procédé Actarus® de mesure des températures en usinage).

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