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Article

1 - TRAITEMENT DE TRANSFORMATION STRUCTURALE SUPERFICIELLE PAR VOIE MÉCANIQUE

2 - TRAITEMENT DE TREMPE SUPERFICIELLE PAR INDUCTION

3 - TRAITEMENTS SUPERFICIELS PAR FAISCEAUX À HAUTE DENSITÉ D’ÉNERGIE

4 - TRAITEMENTS THERMOCHIMIQUES

5 - IMPLANTATION IONIQUE

6 - DÉPÔTS DURS OBTENUS PAR VOIE SÈCHE

7 - DÉPÔTS DURS OBTENUS PAR VOIE LIQUIDE

8 - TECHNIQUES DE RECHARGEMENT

9 - COMPACTION ISOSTATIQUE À CHAUD

10 - CONCLUSION

| Réf : M1135 v3

Implantation ionique
Traitements superficiels des aciers à outils

Auteur(s) : Robert LÉVÊQUE

Relu et validé le 02 sept. 2020

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Sommaire

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NOTE DE L'ÉDITEUR

Cet article est la réédition de l'article [1135V2], paru en 2003 du même titre et du même auteur.

02/08/2013

La norme ISO 4957 de décembre 1999 citée dans cet article a été remplacée par la norme ISO 4957 "Aciers à outils" Révision 2018

Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1806 (juillet 2018).

10/01/2019

RÉSUMÉ

Les traitements superficiels des aciers à outils ont subi une forte évolution depuis une dizaine d'années. On a pu noter en particulier l'émergence de nouveaux traitements comme la nanotexturation de surface par voie mécanique, le grainage laser, la création de nouvelles surfaces propices au frottement par micro-usinage laser et la fabrication additive réalisée couche par couche par fusion laser de poudres. Le domaine des revêtements durs a été fortement modifié avec l'apparition de traitements multifonctionnels comme les traitements duplex et les revêtements nanotexturés par empilement de quelques centaines de couches de quelques dizaines de nm d'épaisseur. Ces innovations ont contribué à une amélioration substantielle de la durée de vie des outillages.

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Auteur(s)

  • Robert LÉVÊQUE : Ingénieur civil des Mines - Président d’honneur du Cercle d’études des métaux à l’École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne

INTRODUCTION

Les traitements superficiels dans le domaine des aciers à outils ont pour but essentiel de réaliser une structure à gradient de propriétés mécaniques permettant d’améliorer, d’une part, la résistance au frottement et à l’usure sans dégrader la tenue à l’oxydation et à la corrosion, d’autre part, la résistance à la fatigue mécanique, thermique et de surface sans dégrader la tenue à la propagation des fissures et à l’écaillage. Les procédés couramment employés pour réaliser ces gradients de propriétés utilisent la voie mécanique (nanostructuration superficielle par grenaillage), thermique (traitement de trempe superficielle) ou thermochimique, cette dernière complétée éventuellement par la voie mécanique (grenaillage). Les caractéristiques tribologiques de la surface pourront être données en plus par des revêtements minces de quelques micromètres d’épaisseur apportant par ailleurs une protection contre l’oxydation, la corrosion ou l’échauffement en service. Ces revêtements sont réalisés par les techniques classiques de dépôt par voie liquide (notamment par galvanoplastie), ainsi que par les techniques de dépôt par voie sèche utilisant la voie chimique (CVD) et la voie physique (PVD). La combinaison du gradient de propriétés obtenu par traitement thermique ou thermochimique de surface et du revêtement dur obtenu par l’une des techniques citées permet d’optimiser les propriétés de surface de l’acier à outils en vue de ses conditions d’utilisation. Pour certaines applications, notamment dans le domaine de l’outillage de mise en forme à chaud ou certaines pièces d’usure, il est possible d’utiliser la projection à chaud de céramiques et de métaux, voire le rechargement ou la compaction isostatique à chaud, pour obtenir des revêtements épais, pouvant même atteindre plusieurs millimètres d’épaisseur dans ce dernier cas. La dernière famille de procédés permet de renforcer substantiellement la résistance à la fatigue thermique et à la déformation grâce à l’emploi d’alliages base nickel ou cobalt à hautes caractéristiques mécaniques à chaud.

La première partie du présent article sera relative aux traitements de transformation structurale par voie mécanique ou thermique, ainsi qu’aux traitements thermochimiques. La deuxième partie sera relative aux revêtements minces obtenus par la voie liquide ou par la voie sèche et la dernière partie aux revêtements épais obtenus par rechargement ou compaction isostatique à chaud.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-m1135


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5. Implantation ionique

L’implantation ionique est un procédé purement physique où des ions sélectionnés sont accélérés sous une très basse pression résiduelle à des énergies allant de quelques dizaines à quelques centaines de kiloélectronvolts, afin de les introduire dans les couches superficielles d’un matériau. En affectant ainsi la composition chimique et les paramètres physiques sur une épaisseur généralement inférieure au micromètre, on modifie notablement les propriétés de surface du matériau.

Dans le domaine des aciers à outils où est recherchée une amélioration de la résistance au frottement, à l’usure et à la corrosion, les espèces le plus souvent implantées sont l’azote, l’azote avec le chrome, le carbone avec le titane. Dans le cas d’ions obtenus à partir de composés gazeux simples, comme l’azote seul par exemple, les équipements sont en général dépourvus de séparation magnétique et leur disposition est verticale. Dans le cas du chrome et du titane implantés respectivement avec l’azote et le carbone, les ions métalliques sont obtenus par décharge électrique dans des atmosphères gazeuses d’halogénures, la sélection des espèces désirées est obtenue par séparation magnétique et les installations sont disposées horizontalement (figure 11).

Après avoir été ou non triés puis accélérés à des tensions de quelques dizaines à quelques centaines de kilovolts (20 à 200 kV), sous une pression résiduelle de 5 x 10−3 Pa environ, les ions pénètrent dans le matériau et sont arrêtés en perdant leur énergie par interactions coulombiennes et par collisions avec les atomes du substrat. Ils se répartissent selon une distribution sensiblement gaussienne avec une concentration maximale située entre 50 et 100 nm de la surface ...

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Implantation ionique
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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MULLER (T.), PREZEAU (T.), SAMUEL (J.) -   Le nanopeening : une solution industrielle de nanostructuration de surface pour augmenter la durée de vie des outillages  -  Colloque Moules et Outils 2011, École des Mines d’Albi, octobre 2011, bulletin du CEM, Tome XVIII, n° 8 (décembre 2011).

  • (2) - MARSCHALL (C.W.) -   Hardening tool steels by induction  -  Metal Progress (USA), p. 88 (1973).

  • (3) - GUERIN (S.) -   Le laser structure en 3D la surface des moules  -  Colloque Moules et Outils 2011, École des Mines d’Albi, octobre 2011, bulletin du CEM, Tome XVIII, n° 8 (décembre 2011).

  • (4) - SODER (H.) -   Le micro-usinage laser à impulsions ultra-brèves – femto-seconde. Journée technique organisée par le CEM, l’ARDI Rhône-Alpes et le Club Laser et Procédés  -  École des Mines de Saint-Étienne, 24 mai 2012, bulletin du CEM, Tome XVIII, n° 10 (octobre 2012).

  • (5) - CHABROL (C.), NOWAK (J.F.), LÉVÊQUE (R.) -   Possibilités offertes par les lasers de puissance dans le...

NORMES

  • Systèmes de désignation des aciers, Partie 1 : désignation symbolique. Indice de classement : A02-005-1. - NF EN 10027-1 - 11-2005

  • Systèmes de désignation des aciers – Partie 2 : systèmes numériques. Indice de classement : A02-005-2. - NF EN 10027-2 - 11-1992

  • Aciers à outils. Indice de classement : A35-590. - NF EN ISO 4957 - 05-2000

  • Aciers pour nitruration – Conditions techniques de livraison. Indice de classement : A36-560. - NF EN 10085 - 03-2002

  • Aciers et alliages réfractaires. - NF EN ISO 4955 - 04-2005

  • Nickel et alliages de nickel – Composition chimique et formes des produits corroyés. - NF EN ISO 9722 - 04-2010

1 Organismes – Fédérations – associations (liste non exhaustive)

Construire acier (ex Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier), 20 rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux

http://www.construireacier.fr

Centre technique des industries mécaniques (CETIM), BP 67, 60304 Senlis Cedex

http://www.cetim.fr/

Association de Traitement Thermique et de Traitement de Surface (A3TS), 71 rue Lafayette, 75009 Paris

http://www.a3ts.org

HAUT DE PAGE

2 Données économiques

HAUT DE PAGE

2.1 Producteurs d’aciers à outils (liste non exhaustive)

Akers France SA, Chemin du Leidt, 57100 Thionville

http://www.akersrolls.com

Ascometal, Groupe Lucchini, Immeuble Le Colisée, 8 avenue de l’Arche 92419 Courbevoie

http://www.ascometal.fr

Bohler Uddeholm France, 12 rue Mercier,...

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