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Analyse et technologie des surfaces
L’histoire thermique des différentes zones n’est alors que le résultat de phénomènes bien connus: l’absorption de la radiation de chauffage qui donne le profil
d’application de la puissance et la conduction de chaleur (fonction de la température). Dans toutes ces applications du traitement thermique, la pièce va prendre la
fonction de puits de chaleur.
Dans le cas des sources non focalisées, le calcul de l’histoire thermique de chaque couche est très simple par rapport au traitement thermique à cœur, puisqu’il suffit d’analyser les courbes T(t, z), c’est-à-dire l’évolution de la température en fonction de la distance de la surface (fig. 10.2).
Dans les applications micro-électroniques, on a surtout développé l’influence
du temps de chauffe en développant le Rapid Thermal Processing (RTP) (fig. 10.3),
le traitement thermique rapide. Ceci pour limiter la diffusion des dopants dans
Fig. 10.2 Métallurgie d’une trempe superficielle.
Histoire thermique de chaque couche
Structure de chaque couche
Propriétés mécaniques de chaque couche
Nuance d’acier
Courbes TRC
Absorption et conversion anisotrope
de l’énergie:
• surface
• volume
• peau avec distance de pénétration
caractéristique
Diffusion de chaleur
Perte de chaleur
Diffusion de chaleur
Perte de chaleur
Absorption anisotrope de la chaleur
Diffusion de chaleur
Chauffage
Répartition
Fig. 10.1 Déroulement d’un traitement thermique superficiel et mécanismes physiques intervenants.
Trempe
Histoire thermique
de chaque couche
Analyse et technologie des surfaces
L’histoire thermique des différentes zones n’est alors que le résultat de phénomènes bien connus: l’absorption de la radiation de chauffage qui donne le profil
d’application de la puissance et la conduction de chaleur (fonction de la température). Dans toutes ces applications du traitement thermique, la pièce va prendre la
fonction de puits de chaleur.
Dans le cas des sources non focalisées, le calcul de l’histoire thermique de chaque couche est très simple par rapport au traitement thermique à cœur, puisqu’il suffit d’analyser les courbes T(t, z), c’est-à-dire l’évolution de la température en fonction de la distance de la surface (fig. 10.2).
Dans les applications micro-électroniques, on a surtout développé l’influence
du temps de chauffe en développant le Rapid Thermal Processing (RTP) (fig. 10.3),
le traitement thermique rapide. Ceci pour limiter la diffusion des dopants dans
Fig. 10.2 Métallurgie d’une trempe superficielle.
Histoire thermique de chaque couche
Structure de chaque couche
Propriétés mécaniques de chaque couche
Nuance d’acier
Courbes TRC
Absorption et conversion anisotrope
de l’énergie:
• surface
• volume
• peau avec distance de pénétration
caractéristique
Diffusion de chaleur
Perte de chaleur
Diffusion de chaleur
Perte de chaleur
Absorption anisotrope de la chaleur
Diffusion de chaleur
Chauffage
Répartition
Fig. 10.1 Déroulement d’un traitement thermique superficiel et mécanismes physiques intervenants.
Trempe
Histoire thermique
de chaque couche
