Traitements thermiques
153
10.3.5 Chauffage par plasma
On peut s’affranchir des limitations dues au chauffage d’une matière dans une
zone à profondeur variable en remplaçant le chauffage R.F. par un chauffage
plasma. Dans ce cas, les pièces à traiter sont exposées à un plasma créé par une
décharge arc (voir sect. 12.7 pour une explication sur les plasmas) qui remplit pour
une durée donnée le récipient avec les pièces.
10.3.6 Chauffage par laser ou par faisceau électronique
Il s’agit de sources très ponctuelles de haute densité locale d’énergie. Ceci
conditionne leur application sous forme de passages multiples et de balayage rapide
(à noter que ces mêmes sources sont utilisées aussi pour la découpe!). Cette spécificité ne semble pas être exploitée comme un avantage pour le développement de produits caractérisés par des structures inaccessibles par les autres technologies et la
microstructuration mécanique ou topographique des surfaces.
Le tableau 10.2 résume les limites opératoires des systèmes laser préconisés en
1996.
Tableau 10.2 Limites opératoirs des systèmes laser en 1996.
10.4 TREMPE SUPERFICIELLE DES ACIERS
Si on vise dans le cas du traitement thermique à cœur le chauffage de la pièce
à une température uniforme et optimale, le traitement thermique superficiel peut se
limiter à spécifier la profondeur d’austénitisation lors du chauffage.
Les conditions de trempe sont à déterminer en fonction de la forme de la pièce,
du type d’acier et de la structure désirée du revêtement. Les refroidissements à l’air
calme ou sous vide – les plus lents possibles – correspondent à un refroidissement
par la capacité thermique du cœur de la pièce.
Dans beaucoup de situations il sera suffisant. Le refroidissement à l’eau est
surtout utilisé dans les installations monopièces par zones.
Pour le traitement par zones une bobine de chauffage HF se promène le long de
la pièce, chauffant ainsi la surface de la zone contenue dans la bobine. La puissance
Type
Mode Puissance
[W]
Densité de
puissance
[w/m 2 ]
Vitesse
d’avance
[mm/sec]
Profondeur
de traitement
[mm]
Application
CO 2
continu
1500
7
8,3
1,7
cuivre
CO 2
continu
2500
20
1,5
1,25
bronzes AlNi
CO 2
continu
2500
20
1,5
1,25
ferromanganèses
YAG:Nd
continu
1300
1
1,1
4
ferromanganèses
YAG:Nd
pulsé
30
1
acier
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10.3.5 Chauffage par plasma
On peut s’affranchir des limitations dues au chauffage d’une matière dans une
zone à profondeur variable en remplaçant le chauffage R.F. par un chauffage
plasma. Dans ce cas, les pièces à traiter sont exposées à un plasma créé par une
décharge arc (voir sect. 12.7 pour une explication sur les plasmas) qui remplit pour
une durée donnée le récipient avec les pièces.
10.3.6 Chauffage par laser ou par faisceau électronique
Il s’agit de sources très ponctuelles de haute densité locale d’énergie. Ceci
conditionne leur application sous forme de passages multiples et de balayage rapide
(à noter que ces mêmes sources sont utilisées aussi pour la découpe!). Cette spécificité ne semble pas être exploitée comme un avantage pour le développement de produits caractérisés par des structures inaccessibles par les autres technologies et la
microstructuration mécanique ou topographique des surfaces.
Le tableau 10.2 résume les limites opératoires des systèmes laser préconisés en
1996.
Tableau 10.2 Limites opératoirs des systèmes laser en 1996.
10.4 TREMPE SUPERFICIELLE DES ACIERS
Si on vise dans le cas du traitement thermique à cœur le chauffage de la pièce
à une température uniforme et optimale, le traitement thermique superficiel peut se
limiter à spécifier la profondeur d’austénitisation lors du chauffage.
Les conditions de trempe sont à déterminer en fonction de la forme de la pièce,
du type d’acier et de la structure désirée du revêtement. Les refroidissements à l’air
calme ou sous vide – les plus lents possibles – correspondent à un refroidissement
par la capacité thermique du cœur de la pièce.
Dans beaucoup de situations il sera suffisant. Le refroidissement à l’eau est
surtout utilisé dans les installations monopièces par zones.
Pour le traitement par zones une bobine de chauffage HF se promène le long de
la pièce, chauffant ainsi la surface de la zone contenue dans la bobine. La puissance
Type
Mode Puissance
[W]
Densité de
puissance
[w/m 2 ]
Vitesse
d’avance
[mm/sec]
Profondeur
de traitement
[mm]
Application
CO 2
continu
1500
7
8,3
1,7
cuivre
CO 2
continu
2500
20
1,5
1,25
bronzes AlNi
CO 2
continu
2500
20
1,5
1,25
ferromanganèses
YAG:Nd
continu
1300
1
1,1
4
ferromanganèses
YAG:Nd
pulsé
30
1
acier
