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Article

1 - DÉCOUPAGE DES TÔLES

2 - MODÉLISATION THÉORIQUE DU DÉCOUPAGE PAR LA COURBE FORCE-PÉNÉTRATION DU POINÇON

3 - SIMULATION DU DÉCOUPAGE DES TÔLES

4 - PRÉDICTION DE L'USURE DES OUTILS PAR ÉLÉMENTS FINIS

5 - SIMULATION D'UNE OPÉRATION DE DÉCOUPAGE AXISYMÉTRIQUE D'UNE TÔLE

6 - BLANKSOFT : LOGICIEL D'OPTIMISATION DU DÉCOUPAGE DES TÔLES

7 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : BM7505 v2

Simulation du découpage des tôles
Modélisation et simulation du découpage des tôles

Auteur(s) : Ridha HAMBLI

Date de publication : 10 juin 2012

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Auteur(s)

  • Ridha HAMBLI : Professeur des universités - Université d'Orléans - Polytech' Orléans

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INTRODUCTION

Le travail des tôles est, après l'usinage, le procédé de fabrication le plus utilisé dans les industries mécaniques. Parmi tous les processus industriels de mise en forme, le découpage de tôles est une opération particulière car, contrairement à l'emboutissage et au pliage par exemple qui ont pour but de déformer plastiquement la tôle, le découpage sollicite celle-ci jusqu'à la rupture finale. Durant l'opération, le matériau subit des sollicitations complexes dont la modélisation est souvent non linéaire et, avant rupture finale, le matériau est soumis à des phénomènes d'endommagement et de propagation de fissures. On conçoit ainsi toute la difficulté qu'il y aura à prédire correctement l'évolution dans le temps des phénomènes de découpage, d'autant plus que divers paramètres mécaniques et métallurgiques contribuent à la modification du comportement de la tôle, tels que :

  • l'écrouissage et l'endommagement qui caractérisent la résistance du matériau et sa dégradation sous charge jusqu'à la rupture finale ;

  • la morphologie métallurgique (formes et tailles des grains), la texture cristallographique et les structures du matériau qui évoluent au cours de l'opération.

Tous ces facteurs influent sur la qualité de la pièce fabriquée. Par exemple, l'état d'écrouissage et d'endommagement du bord découpé aura ultérieurement une grande influence sur la tenue en fatigue des pièces en service.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-bm7505


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3. Simulation du découpage des tôles

Grâce aux moyens de calculs modernes et aux machines informatiques de plus en plus puissantes et compactes, il est aujourd'hui possible de contourner en partie les difficultés évoquées dans le paragraphe 2 en ayant recours à des méthodes numériques de simulation du procédé.

La simulation numérique de l'opération de découpage des tôles par la méthode des éléments finis a été assez peu étudiée jusqu'à ces dernières années en raison de la difficulté qu'il y a à décrire le comportement de la tôle du début de l'opération jusqu'à la rupture totale. En particulier le choix de la loi de comportement est crucial lorsqu'il s'agit de décrire les phases successives de l'opération.

La géométrie du bord découpé illustrée sur la figure 2, peut être rattachée aux différentes phases du découpage (figure 16) et se traduit par les observations suivantes :

  • la zone bombée liée à la flexion de la tôle correspond à la phase 1 et une partie de la phase 2 ;

  • la zone cisaillée caractérisée par un aspect lisse du bord découpé correspond à la phase 2 et une partie de la phase 3 ;

  • la zone arrachée caractérisée par un aspect granulaire du bord correspond à la phase de rupture finale avec la formation de bavure (phases 3 et 4).

Le problème du découpage des tôles a été initialement abordé d'un point de vue expérimental. Cependant, même si les études expérimentales sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes pour prédire le comportement...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ABAQUS -   HKS, theory manual.  -  Version 6.9.

  • (2) - ARCHARD (J.F.) -   Contact and rubbing of flat surfaces.  -  J. Appl. Phys., 24, p. 981-988 (1953).

  • (3) - ATKINS (A.G.) -   Surfaces produced by guillotining.  -  Phil. Mag., 4, p. 627-641 (1981).

  • (4) - ATKINS (A.G.) -   Possible explanation for unexpected departures in hydrostatic tension-fracture strain relations.  -  Metal Science, p. 81-83, fév. 1981.

  • (5) - BROKKEN (D.), BREKELMANS (W.M.), BAAIJJENS (F.P.T.) -   Predicting the shape of blanked product : a finite element approach.  -  Journal of Materials Processing Technology, 103, p. 51-56 (2000).

  • (6) - CHOY (C.M.), BALENDRA (R.) -   Experimental analysis of parameters influencing sheared-edge profiles.  -  The 5th Inter. Conference on Sheet Metal, University of Twente, Netherland, p. 101-110, 1-3...

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