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1 - DESCRIPTION DU PROCÉDÉ

  • 1.1 - Principe
  • 1.2 - Historique de la simulation
  • 1.3 - Objectifs de la simulation

2 - DÉFINITION DES CONDITIONS DE SIMULATION

3 - PRATIQUE DE LA SIMULATION

| Réf : M3020 v1

Pratique de la simulation
Simulation physique des procédés de mise en forme : théorie et pratique

Auteur(s) : Alain LE FLOC’H, Suzanne JACOMET

Date de publication : 10 déc. 1998

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Auteur(s)

  • Alain LE FLOC’H : Ingénieur CNAM - Responsable du laboratoire de simulation plasticine au Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF) - École nationale supérieure des mines de Paris

  • Suzanne JACOMET : Technicienne du laboratoire de simulation plasticine au Centre de mise en forme des matériaux - École nationale supérieure des mines de Paris

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INTRODUCTION

La simulation physique des procédés de mise en forme s’inscrit dans une pratique relativement ancienne d’étude de phénomènes complexes : elle consiste à étudier ou à mesurer un phénomène physique par l’intermédiaire d’un autre plus simple ou moins coûteux à observer et présentant suffisamment d’analogies avec ce phénomène. Un exemple bien connu est celui de la mécanique des fluides où des essais en soufflerie pourraient être avantageusement remplacés par des essais sur circuits électriques. Citons également la diffusion de la chaleur dans un corps qui était étudiée par des mesures de potentiel électrique : la loi de diffusion de la chaleur (loi de Fourier) ayant la même expression mathématique que la loi de Laplace de circulation du courant électrique, il existe donc une similitude entre température et potentiel électrique.

Dans l’étude des procédés de mise en forme, le matériau, généralement métallique, est remplacé le plus souvent par une pâte à modeler.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m3020


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3. Pratique de la simulation

3.1 Matériaux de simulation

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3.1.1 Généralités

Ces matériaux de simulation doivent répondre à deux exigences majeures :

  • avoir un comportement identique au matériau à simuler : coefficients m et n respectivement aussi proches que possible, conditions de frottement similaires ;

  • pouvoir observer les déformations en surface et/ou en volume. Le repérage d’un point d’une surface se réalise facilement par marquage. Le repérage d’un point d’un volume est plus délicat : il nécessite un « marquage » qui ne modifie ni la rhéologie, ni les conditions de frottement.

Les principaux matériaux utilisés en simulation sont :

  • le plomb et certains alliages à bas point de fusion ;

  • les cires ;

  • les pâtes à modeler.

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3.1.2 Le plomb

Il est, en général, utilisé dans l’étude de procédés de déformation en contraintes planes avec un marquage en surface.

Il est sensible à la vitesse de déformation et est écrouissable ; il simule donc bien le comportement à chaud des métaux.

Sa consistance relativement élevée permet d’obtenir des mesures de force et de couple de bonne précision.

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3.1.3 Les cires

Elles sont constituées de 3 composants : une cire animale ou artificielle, une charge, un additif lubrifiant ou durcisseur (auxquels peut être ajouté un colorant).

Des proportions relatives différentes de ces composants permettent d’obtenir des rhéologies différentes [18]. Ces rhéologies correspondent bien aux rhéologies des métaux à chaud (écrouissage et sensibilité à la vitesse). Leur consistance relativement élevée permet de simuler...

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