usinage de precision, usinage de précision, société usinage de precision, smide, usinage des alliages legers, usinage alliage legers, usinage titane
 

Archive pour la catégorie ‘La boîte a techno’

Le polymère se définit

Le dernier billet qui a été rédigé au sein du blog de l’usinage de précision suggérait que le polymère était peut-être l’avenir de l’homme. Cette supposition, nous donne envie de vous aider à en juger, en vous proposant la définition complète du polymère,  pardon du polyéthylène qui est le plus populaire des polymères :

Le polyéthylène est le plastique le plus populaire du monde. C’est avec le polymère que sont faits les sacs de supermarchés, les bouteilles de shampoing ou certains jouets pour enfants. Le polymère, est utilisé aussi souvent car il possède une molécule se résumant à une longue chaîne d’atomes de carbone, avec deux atomes d’hydrogène attachés à chacun des atomes de carbone (voir la figure ci-dessous) :

polymere_polymeres_usinage_smide
Mais rassurez vous, parfois cette chaîne d’atomes est plus compliquée. Plus compliqué lorsque les atomes de carbone, au lieu d’être liés à des atomes d’hydrogène, sont liés à de longues chaînes de polyéthylène. On appelle cela  polyéthylène ramifié, ou polyéthylène basse densité (PEBD). Et quand il n’y a pas de ramifications (ni hydrogène et ni polyéthylène), on appelle cela du polyéthylène linéaire, ou polyéthylène haute densité (PEHD )

Il existe également un polyéthylène avec une ultra haute masse moléculaire, le UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene). L’ UHMWPE peut être utilisé pour fabriquer des fibres si solides qu’elles remplacent le Kevlar ou sous forme de très grandes plaques pour remplacer la glace des patinoires. Nous vous laissons imaginer avec vos bureaux d’étude l’ensemble des possibilités d’usinage que le polymère peut vous offrir, et de demander à Smide d’usiner le résultat de vos études.

Pour demander à Smide de travailler pour vos projets d’usinage de précision dans la thématique polymère, c’est ici :
smide.fr

on trouve de tout sur l’usinage de précision

Vous connaissez parfaitement la phrase entendue encore et encore : «on trouve vraiment tout et n’importe quoi sur Internet». Et bien, le blog de l’usinage de précision décide à travers ce nouveau billet, de contredire ce postulat. Car nous ne trouvons pas que du n’importe quoi sur le web mais bien de tout, et je vous l’accorde, il faut savoir chercher pour ne pas être déçu. Avec cette petite perle, vous ne serait pas déçu, le blog de Smide, vous présente INVENTOR.NET.

Inventore.net est la version 2.0 d’un site dédié au logiciel AutoDesk, ou plus exactement comme le précise l’auteur de ce site : «Les thèmes sont proposés par un ensemble de professeurs utilisant Inventor.». Si vous êtes acteur dans l’usinage de précision, vous connaissez parfaitement Inventor qui est un logiciel de conception 3D et de CAO 3D qui intégre des outils de simulation de création d’outillage. Le luxe de ce site est que vous pouvez télécharger des fichiers DWF (fichiers rendant consultable la modélisation d’une pièce, d’un ensemble en 3d, une présentation en éclaté), mais aussi des sujets de TP. Alors n’hésitez plus aller perfectionner votre usinage de précision (en tant qu’amateur» sur ce site très surprenant ! Et oui on trouve de tout sur l’usinage de précision.

usinage_de_precision_usinage_precision_smide

source photos : inventor.net

Pour demander à Smide de travailler pour vos projets d’usinage de précision, c’est ici :
smide.fr

Tolérances dimensionnelles pour les matières plastiques en vidéo

Maintenant vous le savez, nous aimons rechercher sur le web à travers nos moteurs de recherche préférés, des combinaisons de mots clés liés à notre métier de sous-traitant en usinage de précision. Voici donc le résultat de notre dernière requête de recherche « Tolérances dimensionnelles pour les matières plastiques » sous la forme d’une vidéo qui vaut le détour :

C’est une archive de l’INA (Institut Nationale de l’Audiovisuel) qui nous fait visiter le salon du plastique qui se déroulé le 26/04/1986

Pour demander à Smide d’usiner vos pièces plastiques
alliageslegers.com
smide.fr

Les matières plastiques dans l’usinage des matières plastiques

Bon, bon, nous vous l’accordons le titre de ce nouveau billet est plus que racoleur, mais en même temps si vous voulez que Google vous remarque, par les temps qui courts il est bien vu d’être un peu … comment dire … un peu beaucoup précis :-)

Trêve de plaisanterie, nous voulons à travers ce billet au titre répétitif « les matières plastiques dans l’usinage des matières plastiques », vous apporter des informations sur l’une des matières usinées chez Smide, en présentant pour le PA6 Polyamide, le POM Acétal, PE HD Polyéthylène, PP Polypropylène, le PVC et le PTFE Téflon® leurs coefficients de dilatation important (comparativement aux métaux) et leurs reprises d’humidité.

MATIERE

PA6 POLYAMIDE

POM ACETAL

PE HD POLYETHYLENE

PP POLYPROPYLENE

PVC

PTFE TEFLON®

Dilatation mm/m/°

0,09

0,09

0,2

0,16

0,07

0,16

Absorption

d’eau % de volume

2

0,2

0

0

0,4

0

Mais également, nous vous donnons à lire un tableau présentant les principales familles constituant les matières plastiques : Lire la suite

Les stratifiés ont leur thèse

En avril 2010, nous avions proposé un billet intitulé « Thèse de Sana Belmokhtar, lignes d’usinage », idée que nous poursuivons aujourd’hui, en vous donnant à lire une réflexion autour de la thèse de Vu Anh Thang, « Endommagement de stratifiés aéronautiques à fibres de carbone et matrice polymère soumis à des chargements monotones ou cycliques à plusieurs températures. Essais et modélisation ». L’idée de ces 2 billets est principalement liée à notre envie de vous démontrer que l’innovation, la recherche et le développement sont très présents dans notre industrie, et nous aimerions pouvoir vous sensibiliser un peu plus à ces concepts. Mais au fait c’est quoi l’innovation ? C’est quoi la recherche et développement ?

L’innovation c’est « le résultat de l’action d’innover. C’est un changement dans le processus de pensée visant à exécuter une action nouvelle. Elle se distingue d’une invention ou d’une découverte dans la mesure où elle s’inscrit dans une perspective applicative. » (source wikipedia). Et la recherche et développement complète l’innovation. En effet, « la R&D (recherche et développement) est une catégorie statistique, économique et comptable englobant l’ensemble des activités entreprises de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications » (source wikipedia). Si nous comprenons bien ces 2 définitions, la thèse que nous vous soumettons aujourd’hui rentre dans la catégorie R&D puisque Vu Anh Thang rentre dans « la case »’recherche fondamentale afin d’en déduire une recherche appliquée qui elle-même sera mise au profit de l’innovation souhaitée par l’entreprise, donc de son avance applicative et dans notre contexte, une avance en termes de savoir faire mis à la disposition des bureaux d’études qui font confiance à notre savoir faire en usinage de précision, vous nous suivez ?? Lire la suite

Usinage plastique et l’usinage du PMMA (polymétacrylate de méthyle)

Comme pour le polypropylène (PP), nous avons effectué des recherches avec Google sur le mot clés usinage PMMA (polymétacrylate de méthyle), et voici nos résultats, toujours aussi édifiants et instructifs.

Pour demander à Smide d’usiner vos pièces en PMMA
alliageslegers.com
smide.fr

Usinage plastique et la cristallisation du polypropylène

C’est tout de même incroyable le web d’un point de vue technologique certes, mais surtout pour la richesse de son contenu. En effet pour vous offrir un prolongement de notre billet intitulé : « Usinage plastique : PP et PMMA », nous avons trouvé des vidéos montrant la cristallisation du polypropylène, qu’elles soient diffusées par Denis2vol ou des étudiants coréens, les images que nous proposons sont passionnantes et magiques, qui l’eut cru … l’usinage de précision c’est magique :-)


Cristallisation du polypropylène par Denis2vol

Pour demander à Smide d’usiner vos pièces en alliages légers ou autre matières plastique :
alliageslegers.com
smide.fr

Les matières hautes performance, focus sur les composites

Selon le site web « technique de l’ingénieur », les composites hautes performances se classent non pas en différentes classifications, mais plus par thématiques comme, en citant le fameux site :

  • Les composites dans l’industrie automobile
  • Renforcement des ouvrages d’art par matériaux composites
  • Composites à fibres de carbone dans le génie civil
  • Les composites dans les sports et les loisirs
  • Les composites en aérospatiale
  • Structures composites pour le lanceur ArianeT
  • Les composites en construction ferroviaire
  • Les matériaux composites en construction navale militaire
  • Les structures composites en construction navale militaire
  • Nanocomposites à nanocharges lamellaires
  • Nanocomposites polymères/silicates en feuillets

Comme nous l’évoquions dans notre dernier billet intitulé « l’usinage de précision et les matières hautes performance », nous terminons notre descriptif (c’est finalement le terme que nous préférons à définition) par la présentation d’un document donnant à lire en détail, les applications des composites hautes performances au sein de l’industrie aérospatiale. Merci à son auteur Jacques CINQUIN Docteur en Matériaux composites de l’Université Claude-Bernard LYON I Responsable du service Matériaux composites et organiques Centre Commun de Recherche EADS (European Aeronautic Defence and Space) France, de nous laisser en libre lecture un document aussi précieux.

TI-am5645_les composites en aérospatial

Pour demander à Smide d’usiner vos pièces en composites hautes performances :
smide.fr

l’usinage de précision et les matières hautes performances

Il n’est pas simple de trouver une définition pouvant énoncer de manière « universelle », ce qu’est une matière haute performance. A travers notre billet nommé « l’usinage de précision et les matières hautes performances », nous allons essayer, non pas d’établir une définition académique, mais d’écrire quelques lignes pour contribuer, à notre manière, à la construction d’une définition dédiée aux matières haute performance. Lire la suite

Usinage plastique, vous avez dit usinage plastique … matières plastiques ?

Le plastique a une histoire et bien évidemment l’usinage plastique également, nous allons vous narrer celle des matières plastiques et suspens … un peu de celle de l’usinage plastique.

Les matières plastiques sont de vieilles dames, en effet, leur histoire commence en 1869 sous la forme de celluloïd inventé par les frères Hyatt, chimistes et américains de leur état. Le celluloïd a gardé le leadership pendant 40 ans pour laisser place à une matière belge, la bakelite, et historiquement c’est à cette période que l’air des matières plastiques était née : celluloïd, galalithe, résines de condensation phéno/formol jusqu’aux matières plastiques développées en France de 1940 à 1955 de manière industrielle que sont les thermoplastiques et plus précisément le chlorure de polyvinyle plastifié. En parallèle de cette ère industrielle made in France, les américains inventent le nylon. Ces transformations de la matière plastique font particulièrement du chlorure de polyvinyle rigide un concurrent de l’acier lorsque ce dernier était utilisé sous forme de canalisation pour transporter des produits corrosifs. Arrive dans la foulée l’éthylène, le benzène, le propylène, le phénol, le cumène et autre dérivés du pétrole propulsant les matières plastiques au cœur de l’industrie pétrochimique ; ci-dessous une frise sous forme de tableau résumant les grandes découvertes autour des matières plastiques :

1913

PVC

Par le professeur allemand KLATTE

1924

PLEXIGLAS

Par BARKER et SKINNER

1933

POLYSTYRENE

Par WUFF en Allemagne

1935

POLYETHYLENE

En Grande Bretagne par FAWCETT ET GIBSON

1938

TEFLON

Par ROY J. PLUNCKETT

ingénieur chez DU PONT DE NEMOURS

1946

ABS

Aux USA

1954

POLYPROPYLENE

Par l’italien NATTA

Les thermoplastiques, nous en parlions, et bien c’est une grande famille très utiles pour l’usinage plastique, en voici une liste :

PVC (chlorure de polyvinyle) Souple et rigide
PVC expansé Souple, aspect granité ou mat
PVC rigide Lisse, brillant, en plaque ou profilé
PMMA (polymétacrylate de méthyle) : Plexiglas et altuglas
PP (polypropylène) l’Akilux, se plie à froid, souple, grainé ou lisse, et polyéthylène marbré
Polystyrène choc : Thermoformage
PETP (téréphtalate)

Cependant même si nous sommes habitués à l’usinage plastique, les thermoplastiques demandent un usinage particulier. En effet Leur faible conductivité thermique et leur résistance à la chaleur demandent certaines précautions pour réduire l’échauffement :
- choisir les angles de coupe et de dépouille en fonction du matériau à usiner
- polir la face de coupe
- refroidir le couple outil-pièce par une injection:
- d’air comprimé
- d’huile soluble* (diluée de 10 à 20 %), sans chlore afin d’éviter des réactions chimiques non voulues et non maitrisable.

Dans un prochain billet sur l’usinage plastique, nous vous proposerons un focus sur les caractéristiques des outils d’usinage et sur la nature des matériaux.

Pour demander à Smide d’usiner vos pièces en matières plastiques :
alliageslegers.com
smide.fr