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Analyse et technologie des surfaces
Le nomogramme de la figure 10.4 s’utilise de la façon suivante: pour un
matériau avec une conductivité électrique de ρ, l’induction électrique d’un champ
électromagnétique avec une fréquence f va chauffer une peau fine d’épaisseur δ,
que l’on peut voir à l’intersection de la droite et d’où l’on tire la valeur de ρ vers
la fréquence f utilisée.
Le diagramme de la figure 10.5 s’utilise de la façon suivante: pour une certaine
fréquence de travail, et une densité de puissance superficielle on peut y lire la profondeur de trempe en fonction du temps de passage.
Le tableau 10.1 compare laser et chauffage radiofréquence.
Tableau 10.1 Comparaison des traitements thermiques par radiofréquence et par laser.
Source d’énergie
Radiofréquence
Laser
Fréquence du champ
électromagnétique
100 kHz-10 MHz
> 10 14
Profondeur de pénétration
du champ
quelques mm
~ 1 µm
Résolution latérale
quelques centimètres
microns
Mode d’application
> statique ou passage lent
balayage rapide,
passages multiples
Epaisseur des couches traitées
> 0,3 mm
variable par passages multiples
Fig. 10.5 Relation entre temps de chauffage, densité de puissance en surface et profondeur de
trempe pour différentes fréquences.
10
5
2
1
0,5
0,2
0,1
0,3 0,5
1
2
5
10
20 mm
2
5
10
20
50
100
200
MW/m 2
450 kHz
10 kHz
3 kHz
450 kHz
10 kHz
3 kHz
temps de passage
Analyse et technologie des surfaces
Le nomogramme de la figure 10.4 s’utilise de la façon suivante: pour un
matériau avec une conductivité électrique de ρ, l’induction électrique d’un champ
électromagnétique avec une fréquence f va chauffer une peau fine d’épaisseur δ,
que l’on peut voir à l’intersection de la droite et d’où l’on tire la valeur de ρ vers
la fréquence f utilisée.
Le diagramme de la figure 10.5 s’utilise de la façon suivante: pour une certaine
fréquence de travail, et une densité de puissance superficielle on peut y lire la profondeur de trempe en fonction du temps de passage.
Le tableau 10.1 compare laser et chauffage radiofréquence.
Tableau 10.1 Comparaison des traitements thermiques par radiofréquence et par laser.
Source d’énergie
Radiofréquence
Laser
Fréquence du champ
électromagnétique
100 kHz-10 MHz
> 10 14
Profondeur de pénétration
du champ
quelques mm
~ 1 µm
Résolution latérale
quelques centimètres
microns
Mode d’application
> statique ou passage lent
balayage rapide,
passages multiples
Epaisseur des couches traitées
> 0,3 mm
variable par passages multiples
Fig. 10.5 Relation entre temps de chauffage, densité de puissance en surface et profondeur de
trempe pour différentes fréquences.
10
5
2
1
0,5
0,2
0,1
0,3 0,5
1
2
5
10
20 mm
2
5
10
20
50
100
200
MW/m 2
450 kHz
10 kHz
3 kHz
450 kHz
10 kHz
3 kHz
temps de passage
