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1 - INTÉRÊT ET COMPARAISON DU COLLAGE AVEC D'AUTRES MODES D'ASSEMBLAGE

2 - CLASSEMENT ET SÉLECTION DES ADHÉSIFS

3 - PRÉPARATION DES SURFACES

4 - MISE EN ŒUVRE

5 - ESSAIS D'ADHÉRENCE – DURABILITÉ

6 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

7 - CONCLUSIONS ET LIMITATIONS

Article de référence | Réf : AM3758 v1

Préparation des surfaces
Assemblage des matériaux par collage

Auteur(s) : Evelyne DARQUE-CERETTI, Bernard MONASSE

Date de publication : 10 avr. 2008

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Auteur(s)

  • Evelyne DARQUE-CERETTI : Docteur ès-Sciences - Maître de Recherche, CEMEF-CNRS UMR 7635, École des Mines de Paris, Sophia-Antipolis

  • Bernard MONASSE : Docteur ès-Sciences - Maître de Recherche, CEMEF-CNRS UMR 7635, École des Mines de Paris, Sophia-Antipolis

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INTRODUCTION

Dans cet article, nous allons montrer l'utilité du collage par rapport à d'autres techniques d'assemblage, en en faisant ressortir les spécificités. En fonction de la nature des surfaces à coller, sont présentés différents traitements permettant d'accroître la tenue du collage. La rhéologie des adhésifs a un rôle important, ainsi que son évolution au cours du collage, pour la tenue de l'assemblage. Cet effet apparaît aussi bien juste après solidification qu'au cours du temps et dans différents environnements.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am3758


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3. Préparation des surfaces

Les surfaces à coller sont souvent polluées, ce qui nécessite d'abord de procéder à un nettoyage souvent appelé dégraissage. Malgré tout, les physico-chimies de surfaces de métaux, de polymères et de céramiques sont très différentes. Il faut donc créer des surfaces réactives en modifiant leur composition superficielle, en augmentant leur rugosité ou en appliquant un promoteur d'adhésion (primaire) [5]. Mais il faut se souvenir que le traitement a des effets qui s'atténuent avec le temps, la température, l'environnement en général.

3.1 Surfaces de métaux et polymères

Les prétraitements ont pour but d'éliminer les couches superficielles peu adhérentes. Ils comportent généralement un dégraissage et une abrasion mécanique, identiques pour les métaux et les polymères. Pour ces derniers, il faut éviter les solvants, et l'eau pour des polymères hydrophiles (polycarbonate (PC), polyamide (PA)). De plus, le traitement mécanique (ponçage, sablage) augmente la rugosité et donc la surface réactive, mais nécessite l'élimination des débris.

  • Fonctionnalisation des surfaces par voie humide

    • Pour les métaux, on choisira la passivation ou la conversion. Le but est d'éliminer la couche d'oxyde naturel et de construire un film d'oxyde d'épaisseur homogène et de composition contrôlée suivant les conditions de traitement (acide nitrique, sulfurique, sulfo-chromique, temps, température…). Dans le cas des alliages d'aluminium et de titane, le procédé d'anodisation peut être utilisé. La couche d'oxyde sert de barrière à la diffusion de l'oxygène jusqu'au métal. La surface présente dans ce cas une bonne adhérence et une bonne résistance à l'environnement humide. La figure 3 d'après [6] compare l'effet des différents traitements de surface sur la résistance immédiate obtenue, par un essai de cisaillement, et la durabilité d'assemblages époxy-aluminium.

      ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - REYNE (M.) -   Procédés d'assemblage des plastiques.  -  Techniques de l'Ingénieur, Traité plastiques et composites, [AM 3 755].

  • (2) - JOLY (G.) -   Assemblage des thermoplastiques par soudage.  -  Techniques de l'Ingénieur, [AM 3 760].

  • (3) - JEANDREAU (J.P.) -   Guide du collage.  -  Centre technique des industries mécaniques, ouvrage collectif CETIM (2006).

  • (4) - VILLENAVE (J.J.) -   Assemblage par collage.  -  Techniques et Ingénierie, Dunod – l'Usine Nouvelle, Paris (2005).

  • (5) - DARQUE-CERETTI (E.), FELDER (E.) -   Adhésion-adhérence.  -  Sciences et Techniques de l'Ingénieur, CNRS éditions, Paris (2003).

  • (6) - KINLOCH (A.J.) -   Adhesion and Adhesives.  -  Science and Technology, Chapman and Hall, London (1987).

  • ...

NORMES

  • « Adhésifs. Préparation des supports métalliques pour éprouvettes destinées aux essais de laboratoire. » Elle présente des recommandations qui ont pour but de rendre les surfaces métalliques (alliages d'aluminium, aciers non alliés) aptes au collage. Elle décrit des procédés (chimiques ou mécaniques) destinés à des essais de laboratoire. - NF T76-201 - 12-82

  • Série aérospatiale – Matériaux non-métalliques – Système d'adhésifs structuraux – Méthodes d'essai – Partie 1 : essais de cisaillement d'un joint à recouvrement simple. Elle présente, dans le domaine aérospatial, les méthodes d'essai permettant de déterminer la résistance des adhésifs structuraux aux essais de cisaillement d'un joint à recouvrement simple métal-métal, dans un large domaine de température. - NF EN 2243-1 - 03-06

  • « Adhésifs pour bois à usages non structuraux. Méthodes d'essai et exigences pour la résistance à la charge statique ». Elle décrit, dans le domaine des adhésifs à bois à usages non structuraux, une méthode permettant de déterminer la capacité d'une éprouvette collée avec un adhésif thermoplastique à résister à une charge donnée pendant une durée spécifiée. - NF EN 14256 - 10-07

  • « Adhésifs – Détermination de la résistance au cisaillement de joints collés...

ANNEXES

  1. 1 Fournisseurs

    1 Fournisseurs

    (liste non exhaustive)

    3M http://www.3m.com

    ABATRON http://www.abatron.com/products

    ABLESTIK

    ACOFAB http://www.chomerics.com/acofab

    AXSON http://www.axson.fr

    BOSTIK http://www.bostik.fr

    CYBERBOND France http://www.gaches.com/composites/cyberbond.htm

    CYTEC Fiberite Limited http://www.cytec.fr

    DEN BRAVEN http://www.denbraven.fr

    DOW CORNING http://www.dowcorning.com/ (il existe aussi un site en français)

    DYMAX Europe http://www.dymax.com/fr

    ELECO PRODUITS http://www.eleco-produits.fr/

    EMERSON AND CUMING (France)

    EMS (France)

    EPOTECNY http://www.epotecny.com/

    FINAL http://www.final-materials.com/

    GE SILICONES (France)

    GEB (France)

    HENKEL http://www.henkel.fr/

    HEXCEL (France)

    HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS http://www.huntsman.com/

    INTERTRONICS (Grande-Bretagne)

    ITW PLEXUS (France)

    KLEIBERIT (France)

    KÖMMERLING http://www.koemmerling.fr/

    LE JOINT FRANÇAIS http://www.ljfm.com

    LOCTITE ...

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