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1 - PRINCIPE DU PROCÉDÉ

2 - DÉFINITION DE LA CATHODE

3 - TRAITEMENT DES REJETS

4 - DIFFÉRENTS PROCÉDÉS D’ECM

5 - CONSTITUTION DES MACHINES

6 - AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

7 - BILAN ÉCONOMIQUE

Article de référence | Réf : B7270 v1

Constitution des machines
Usinage électrochimique

Auteur(s) : Pierre LECHERVY

Date de publication : 10 mai 1996

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Auteur(s)

  • Pierre LECHERVY : Ancien responsable des Usinages non conventionnels à la SNECMA

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INTRODUCTION

Larmi les procédés électriques d’usinage, l’enlèvement de matière par usinage électrochimique (UEC), appelé aussi Electro Chemical Machining (ECM), représente un cas particulier : il constitue un « procédé d’usinage moderne » sans que l’on puisse dire qu’il fasse appel à un phénomène physique nouveau ou que les techniques mises en œuvres soient entièrement nouvelles. L’ECM repose sur l’enlèvement de matière selon les lois de Faraday, connues depuis le XIX e siècle, et aurait pu théoriquement être utilisé de longue date, mais celui-ci est intervenu dans les années 40 aux États‐Unis pour usiner des matériaux employés en aéronautique ne pouvant l’être par outils coupants. En fait, on constate que l’ECM est effectué dans des conditions qui sont assez éloignées de celles dans lesquelles les lois fondamentales de l’électrolyse ont été trouvées.

L’ECM est un procédé arrivé aujourd’hui à maturité industrielle avec de nombreuses applications en aéronautique, automobile, etc. Les principaux intérêts de l’ECM sont l’usinage de matériaux conducteurs de l’électricité quels que soient leurs états de traitement, en usinage surfacique et en ébavurage de trous difficilement accessibles.

L’ECM est un moyen d’usinage très performant dont l’industrie n’utilise pas toujours le potentiel de productivité à savoir les propriétés de façonnage de matériaux difficilement usinables mais aussi celle d’avoir un outil pratiquement inusable. Ce dernier point n’est pratiquement jamais pris en considération car les coûts d’outils sont généralement répartis sur des temps de production très longs, contrairement à l’ECM où l’on doit prendre en compte ceux-ci dès la mise en production.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-b7270


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5. Constitution des machines

Les machines sont élaborées autour de données théoriques de la dissolution anodique (figure 18), définissant avec précision les différentes fonctions de la machine.

5.1 Bâti

On a vu 1.4 que la faible distance comprise entre la pièce à usiner et la cathode nécessite une pression d’électrolyte élevée (25 bar) pour assurer le débit nécessaire. Cette pression crée des réactions importantes sur le bâti qui doit présenter une grande rigidité de telle façon que les déformations soient absolument négligeables par rapport à la précision d’usinage exigée. Le (ou les) porte-électrode(s) peut être orienté horizontalement ou verticalement. Sauf pour des travaux particuliers exigeant la position horizontale, il est habituellement plus intéressant de disposer d’une machine verticale.

Les bâtis doivent être soigneusement protégés de la corrosion par l’emploi de revêtements appropriés (peintures spéciales, élastomère, etc.) et par des systèmes d’étanchéité évitant toute infiltration de liquide à l’intérieur des caissons recevant les différents mécanismes. L’enceinte de travail est munie d’une aspiration des vapeurs, principalement pour extraire l’hydrogène produit par l’électrolyse ; en outre, elle est équipée à des endroits facilement accessibles des éléments de raccordements aux différents fluides (électrolyte, intensité de courant, air comprimé) et dispositifs de contrôle (court-circuit, pression/débit de l’électrolyte, passivation des cathodes, etc.).

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5.2 Générateur

Le courant électrique d’usinage est fourni par un générateur piloté à tension continue (exceptionnellement à courant continu)...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - DE BARR (A.E.), OLIVER (D.A.) -   Electrochemical machining.  -  (L’usinage électrochimique, traduction de J. Deibles, 1971, éd. Eyrolles). Éd. MacDonald (1968).

  • (2) - WILSON (J.F.) -   Practice and theory of electrochemical machining.  -  Wiley Interscience, a division of J. Wiley and Sons. Inc. New York.

  • (3) - MARTY (C.) -   Usinages par procédés non conventionnels  -  (réunion de textes) INSA Lyon, éd. Masson (1971).

  • (4) - WELLER (E.J.) -   Nontraditional machining processes.  -  Published by Society of Manufacturing Engineers, 2e éd (1984).

  • (5) - SCHEPAEZ (C.) -   Contribution à l’étude des phénomènes de base de l’ECM en corrélation avec des performances d’usinage.  -  Thèse de docteur ingénieur, Université Paris VI, oct. 1976.

  • (6) -   *  -  Guide...

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