CA2988222A1 - Procede de fabrication d'un reseau ordonne de micro-canaux acoustiques interconnectes - Google Patents
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Abstract
Procédé de fabrication d'un réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés destiné à recevoir sur une surface de réception une onde acoustique incidente de direction Ac normale à cette surface, le procédé consistant à déposer un matériau sacrificiel sur une surface de substrat (12) pour former un échafaudage tridimensionnel de filaments (100, 200, 300), infiltrer au moins une partie de l'échafaudage tridimensionnel (10) par un matériau thermodurcissable (14), solidifier le matériau thermodurcissable pour former un matériau solidifié, et retirer le matériau sacrificiel du matériau solidifié pour former un réseau ordonné de micro-canaux interconnectés, les filaments formant par couches superposées l'échafaudage tridimensionnel étant, pour une couche de filaments donnée, orientés selon une direction faisant dans un plan formé par ladite couche un premier angle .theta. prédéterminé par rapport à la direction Ac de l'onde acoustique incidente, afin de conférer des propriétés acoustiques au réseau ordonné de micro-canaux interconnectés.
Description
Procédé de fabrication d'un réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés Arrière-plan de l'invention La présente invention se rapporte au domaine général de la fabrication de pièces en matériaux polymères, notamment thermodurcissables, par fabrication additive et elle concerne plus particulièrement, mais non exclusivement, la fabrication d'un revêtement acoustique de paroi d'une turbomachine telle qu'un turboréacteur d'avion.
Le contrôle des nuisances sonores dues aux avions aux alentours des aéroports est devenu en enjeu de santé public. Des normes et règlements de plus en plus sévères sont imposés aux fabricants d'avions et aux gestionnaires d'aéroports. Par conséquent, construire un avion silencieux est devenu au fil des années un argument de vente marquant. Actuellement, le bruit généré par les moteurs d'avions est atténué par des revêtements acoustiques à réaction localisée qui permettent de diminuer l'intensité sonore du moteur sur un ou deux octaves sur le principe des résonateurs de Helmholtz. Ces revêtements se présentent classiquement sous la forme de panneaux composites composés d'une plaque rigide associée à une âme nid d'abeille recouvert d'une peau perforée. Toutefois, dans les moteurs de nouvelle génération (par exemple dans les moteurs à turbosoufflantes), les zones disponibles pour les revêtements acoustiques sont amenées à se réduire considérablement comme dans la technologie UHBR (Ultra-High-Bypass-Ratio).
Il est donc important de proposer des nouveaux procédés et/ou de nouveaux matériaux (notamment des matériaux poreux) permettant d'éliminer ou de réduire de façon significative le niveau de bruit produit généré par les moteurs d'avion surtout dans les phases de décollage et d'atterrissage et sur une gamme fréquentielle plus large qu'actuellement incluant les basses fréquences tout en conservant les performances du moteur. C'est la raison pour laquelle on cherche aujourd'hui de nouvelles technologies de réduction de bruit pour diminuer cette nuisance et ceci avec un impact minimal sur les autres
Le contrôle des nuisances sonores dues aux avions aux alentours des aéroports est devenu en enjeu de santé public. Des normes et règlements de plus en plus sévères sont imposés aux fabricants d'avions et aux gestionnaires d'aéroports. Par conséquent, construire un avion silencieux est devenu au fil des années un argument de vente marquant. Actuellement, le bruit généré par les moteurs d'avions est atténué par des revêtements acoustiques à réaction localisée qui permettent de diminuer l'intensité sonore du moteur sur un ou deux octaves sur le principe des résonateurs de Helmholtz. Ces revêtements se présentent classiquement sous la forme de panneaux composites composés d'une plaque rigide associée à une âme nid d'abeille recouvert d'une peau perforée. Toutefois, dans les moteurs de nouvelle génération (par exemple dans les moteurs à turbosoufflantes), les zones disponibles pour les revêtements acoustiques sont amenées à se réduire considérablement comme dans la technologie UHBR (Ultra-High-Bypass-Ratio).
Il est donc important de proposer des nouveaux procédés et/ou de nouveaux matériaux (notamment des matériaux poreux) permettant d'éliminer ou de réduire de façon significative le niveau de bruit produit généré par les moteurs d'avion surtout dans les phases de décollage et d'atterrissage et sur une gamme fréquentielle plus large qu'actuellement incluant les basses fréquences tout en conservant les performances du moteur. C'est la raison pour laquelle on cherche aujourd'hui de nouvelles technologies de réduction de bruit pour diminuer cette nuisance et ceci avec un impact minimal sur les autres
2 fonctionnalités du moteur comme la consommation spécifique de carburant qui constitue un avantage commercial important.
Par ailleurs, il est aujourd'hui courant et avantageux d'avoir recours à
des procédés de fabrication additive en lieu et place des procédés traditionnels de fonderie, de forge ou d'usinage dans la masse pour réaliser facilement, rapidement et à moindre coût des pièces tridimensionnelles complexes. Le domaine aéronautique se prête d'ailleurs particulièrement bien à l'utilisation de ces procédés. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment le procédé de dépôt énergétique direct par fil (Wire Beam Deposition) décrit dans la demande US2004/0226620.
Objet et résumé de l'invention La présente invention a donc pour but de proposer une méthode de mise en forme d'un nouveau matériau, pouvant réduire de manière significative le bruit généré par les turboréacteurs d'avion sur une large gamme de fréquences allant des basses aux hautes fréquences. Les revêtements acoustiques issus de cette méthode sont destinés à être montés sur une paroi d'une turbomachine en contact avec un écoulement fluidique et plus particulièrement un carter de soufflante.
A cet effet, il est prévu un procédé de fabrication d'un réseau ordonné
de micro-canaux acoustiques interconnectés destiné à recevoir sur une surface de réception une onde acoustique incidente de direction Ac normale à cette surface, le procédé consistant à :
déposer un matériau sacrificiel sur une surface de substrat pour former un échafaudage tridimensionnel de filaments, infiltrer au moins une partie dudit échafaudage tridimensionnel par un matériau thermodurcissable, solidifier ledit matériau thermodurcissable pour former un matériau solidifié, et retirer ledit matériau sacrificiel dudit matériau solidifié pour former ledit réseau ordonné de micro-canaux interconnectés,
Par ailleurs, il est aujourd'hui courant et avantageux d'avoir recours à
des procédés de fabrication additive en lieu et place des procédés traditionnels de fonderie, de forge ou d'usinage dans la masse pour réaliser facilement, rapidement et à moindre coût des pièces tridimensionnelles complexes. Le domaine aéronautique se prête d'ailleurs particulièrement bien à l'utilisation de ces procédés. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment le procédé de dépôt énergétique direct par fil (Wire Beam Deposition) décrit dans la demande US2004/0226620.
Objet et résumé de l'invention La présente invention a donc pour but de proposer une méthode de mise en forme d'un nouveau matériau, pouvant réduire de manière significative le bruit généré par les turboréacteurs d'avion sur une large gamme de fréquences allant des basses aux hautes fréquences. Les revêtements acoustiques issus de cette méthode sont destinés à être montés sur une paroi d'une turbomachine en contact avec un écoulement fluidique et plus particulièrement un carter de soufflante.
A cet effet, il est prévu un procédé de fabrication d'un réseau ordonné
de micro-canaux acoustiques interconnectés destiné à recevoir sur une surface de réception une onde acoustique incidente de direction Ac normale à cette surface, le procédé consistant à :
déposer un matériau sacrificiel sur une surface de substrat pour former un échafaudage tridimensionnel de filaments, infiltrer au moins une partie dudit échafaudage tridimensionnel par un matériau thermodurcissable, solidifier ledit matériau thermodurcissable pour former un matériau solidifié, et retirer ledit matériau sacrificiel dudit matériau solidifié pour former ledit réseau ordonné de micro-canaux interconnectés,
3 caractérisé en ce que, pour conférer des propriétés acoustiques au dit réseau ordonné de micro-canaux interconnectés, lesdits filaments formant par couches superposées ledit échafaudage tridimensionnel sont, pour une couche de filaments donnée, orientés selon une direction faisant dans un plan formé par ladite couche un premier angle 0 prédéterminé par rapport à la direction Ac de ladite onde acoustique incidente.
Ainsi, on obtient une microstructure poreuse à porosité régulière et ordonnée qui assure une absorption importante des ondes acoustiques par dissipation visco-thermique au sein des micro-canaux.
De préférence, lesdits filaments présentent un diamètre ou une largeur de section différent selon leur direction d'orientation dans ledit échafaudage tridimensionnel.
Selon une configuration particulière, lesdites couches superposées formant ledit échafaudage tridimensionnel comportent des filaments orientés pour les unes selon ledit premier angle 0 et pour les autres selon un second angle -0, une couche de filaments orientés selon ledit premier angle e succédant à une couche de filaments orientés selon ledit premier angle -O.
Avantageusement, ledit angle prédéterminé est compris entre 25 et 40 , typiquement 32 .
De préférence, le taux de remplissage dudit échafaudage tridimensionnel est d'au moins 70%.
Avantageusement, ledit matériau sacrificiel est une encre organique ou une cire naturelle.
De préférence, ledit matériau thermodurcissable est une résine polymère et avantageusement une résine photo-polymérisable.
Avantageusement, le diamètre ou la largeur de section des filaments est inférieur à 250 microns.
L'invention se rapporte également au réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés obtenu à partir du procédé précité et le revêtement acoustique de paroi de turbomachine comportant ce réseau.
Ainsi, on obtient une microstructure poreuse à porosité régulière et ordonnée qui assure une absorption importante des ondes acoustiques par dissipation visco-thermique au sein des micro-canaux.
De préférence, lesdits filaments présentent un diamètre ou une largeur de section différent selon leur direction d'orientation dans ledit échafaudage tridimensionnel.
Selon une configuration particulière, lesdites couches superposées formant ledit échafaudage tridimensionnel comportent des filaments orientés pour les unes selon ledit premier angle 0 et pour les autres selon un second angle -0, une couche de filaments orientés selon ledit premier angle e succédant à une couche de filaments orientés selon ledit premier angle -O.
Avantageusement, ledit angle prédéterminé est compris entre 25 et 40 , typiquement 32 .
De préférence, le taux de remplissage dudit échafaudage tridimensionnel est d'au moins 70%.
Avantageusement, ledit matériau sacrificiel est une encre organique ou une cire naturelle.
De préférence, ledit matériau thermodurcissable est une résine polymère et avantageusement une résine photo-polymérisable.
Avantageusement, le diamètre ou la largeur de section des filaments est inférieur à 250 microns.
L'invention se rapporte également au réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés obtenu à partir du procédé précité et le revêtement acoustique de paroi de turbomachine comportant ce réseau.
4 Brève description des dessins D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description détaillée faite ci-dessous, en référence aux figures suivantes dépourvues de tout caractère limitatif et sur lesquelles :
- la figure lA illustre en perspective éclatée un premier exemple de montage d'un échafaudage tridimensionnel de filaments conforme à
l'invention, - la figure 1B illustre en perspective éclatée un second exemple de montage d'un échafaudage tridimensionnel de filaments conforme à
l'invention, - la figure 2 est une vue de l'échafaudage tridimensionnel de la figure 1 une fois montée, - la figure 3 est une vue du réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés obtenus à partir de l'échafaudage tridimensionnel de la figure 2, et - la figure 4 montre un exemple de revêtement acoustique comportant le réseau de la figure 3.
Description détaillée de l'invention La figure lA illustre en perspective éclatée une partie d'un échafaudage tridimensionnel 10 de filaments 100, 200, 300, avantageusement cylindriques, d'un matériau sacrificiel permettant, conformément à
l'invention, la réalisation d'un réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés de nature à conférer des propriétés acoustiques à une paroi destinée à recevoir sur une surface de réception une onde acoustique incidente de direction Ac normale à cette surface. Cette paroi est préférentiellement, sans que cela ne soit limitatif, une paroi d'une turbomachine telle qu'un turboréacteur d'avion.
La fabrication d'un réseau ordonné de micro-canaux interconnectés est effectuée par fabrication additive selon le procédé décrit dans la demande citée en préambule et à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples détails.
- la figure lA illustre en perspective éclatée un premier exemple de montage d'un échafaudage tridimensionnel de filaments conforme à
l'invention, - la figure 1B illustre en perspective éclatée un second exemple de montage d'un échafaudage tridimensionnel de filaments conforme à
l'invention, - la figure 2 est une vue de l'échafaudage tridimensionnel de la figure 1 une fois montée, - la figure 3 est une vue du réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés obtenus à partir de l'échafaudage tridimensionnel de la figure 2, et - la figure 4 montre un exemple de revêtement acoustique comportant le réseau de la figure 3.
Description détaillée de l'invention La figure lA illustre en perspective éclatée une partie d'un échafaudage tridimensionnel 10 de filaments 100, 200, 300, avantageusement cylindriques, d'un matériau sacrificiel permettant, conformément à
l'invention, la réalisation d'un réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés de nature à conférer des propriétés acoustiques à une paroi destinée à recevoir sur une surface de réception une onde acoustique incidente de direction Ac normale à cette surface. Cette paroi est préférentiellement, sans que cela ne soit limitatif, une paroi d'une turbomachine telle qu'un turboréacteur d'avion.
La fabrication d'un réseau ordonné de micro-canaux interconnectés est effectuée par fabrication additive selon le procédé décrit dans la demande citée en préambule et à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples détails.
5 Ce procédé permet de déposer à l'aide d'une tête d'impression adaptée des filaments cylindriques d'un matériau sacrificiel de diamètres de moins de 1000 pm selon un tracé spécifié par l'utilisateur. Par coulée gravitaire, l'échafaudage tridimensionnel du matériau sacrificiel est ensuite imprégné par un matériau thermodurcissable. Une fois le matériau thermodurcissable solidifié, on chauffe le produit obtenu à une température supérieure à la température de fonte (typiquement supérieur à 600) du matériau sacrificiel pour le faire fondre et ainsi révéler le réseau ordonné de micro-canaux, de la taille et de la forme des filaments cylindriques du matériau sacrificiel dans le matériau solidifié
obtenu.
Des interconnections entre les micro-canaux existent de manière régulière aux points de contact entre les filaments lors de la superposition des différentes couches du matériau sacrificiel destinées à générer ces micro-canaux. Il s'agit donc au final d'un moule réalisé par fabrication additive.
Conformément à l'invention, pour conférer des propriétés acoustiques au réseau ordonné de micro-canaux interconnectés obtenu par ce procédé, les filaments 100, 200, 300 qui forment par couches superposées l'échafaudage tridimensionnel 10 sont orientés, lors de leur dépôt successif sur un substrat et au niveau d'une couche donnée, selon une direction d'orientation faisant dans l'espace (les deux droites n'étant pas coplanaires mais disposées dans deux plans parallèles) un angle 0 prédéterminé par rapport à la direction Ac de l'onde acoustique incidente venant impacter perpendiculairement la surface de réception. Ainsi, à une première couche de filaments 100 présentant une direction inclinée de l'ordre de 30 (typiquement 32 ) par rapport à cette direction de l'onde acoustique incidente succède une deuxième couche 200 présentant une inclinaison de l'ordre de 0 (donc une direction supposée parallèle à l'onde acoustique incidente Ac) puis une troisième couche 300 présentant une direction inclinée de typiquement -32 (de même valeur que l'inclinaison initiale mais de signe opposé) par rapport à la direction de l'onde acoustique incidente.
Le dépôt des couches superposées suivantes se poursuit jusqu'au dépôt de la dernière couche selon la même succession de couches de filaments 100, 200, 300 et donc les mêmes différentes orientations.
obtenu.
Des interconnections entre les micro-canaux existent de manière régulière aux points de contact entre les filaments lors de la superposition des différentes couches du matériau sacrificiel destinées à générer ces micro-canaux. Il s'agit donc au final d'un moule réalisé par fabrication additive.
Conformément à l'invention, pour conférer des propriétés acoustiques au réseau ordonné de micro-canaux interconnectés obtenu par ce procédé, les filaments 100, 200, 300 qui forment par couches superposées l'échafaudage tridimensionnel 10 sont orientés, lors de leur dépôt successif sur un substrat et au niveau d'une couche donnée, selon une direction d'orientation faisant dans l'espace (les deux droites n'étant pas coplanaires mais disposées dans deux plans parallèles) un angle 0 prédéterminé par rapport à la direction Ac de l'onde acoustique incidente venant impacter perpendiculairement la surface de réception. Ainsi, à une première couche de filaments 100 présentant une direction inclinée de l'ordre de 30 (typiquement 32 ) par rapport à cette direction de l'onde acoustique incidente succède une deuxième couche 200 présentant une inclinaison de l'ordre de 0 (donc une direction supposée parallèle à l'onde acoustique incidente Ac) puis une troisième couche 300 présentant une direction inclinée de typiquement -32 (de même valeur que l'inclinaison initiale mais de signe opposé) par rapport à la direction de l'onde acoustique incidente.
Le dépôt des couches superposées suivantes se poursuit jusqu'au dépôt de la dernière couche selon la même succession de couches de filaments 100, 200, 300 et donc les mêmes différentes orientations.
6 L'angle d'inclinaison précité de 32 ne saurait être limitatif et les inventeurs ont pu relever qu'un angle 0 compris entre 25 et 400 permettait d'obtenir des propriétés acoustiques satisfaisantes.
De même, la figure 1B illustre un échafaudage tridimensionnel différent de filaments dans lequel à une couche de filaments 100 orientés dans le plan horizontal formé par cette couche selon un angle de l'ordre de 30 par rapport à
la direction Ac de l'onde acoustique incidente succède une couche de filaments 300 orientés selon un angle opposé de l'ordre de -30 par rapport à cette même direction Ac de l'onde acoustique incidente.
On pourra noter que si les filaments lorsqu'ils sont cylindriques présentent avantageusement le même diamètre, un diamètre différent selon la direction d'orientation dans l'échafaudage tridimensionnel peut toutefois être envisagé. Il en est de même lorsque ces filaments ont une section non circulaire, par exemple elliptique.
La figure 2 montre l'échafaudage tridimensionnel 10 obtenu une fois les couches superposées de filaments déposées successivement depuis le substrat 12 et qui sera imprégné du matériau thermodurcissable 14. Le diamètre ou la largeur de section des filaments est choisi de préférence inférieur à
microns et le taux de remplissage de l'échafaudage tridimensionnel est choisi de telle sorte qu'il soit d'au moins 70%.
La structure finale illustrée à la figure 3 après retrait du matériau sacrificiel (un exemple réel de revêtement acoustique 20 de paroi de turbomachine obtenu par le procédé de l'invention est illustré à la figure 4) possède donc des micro-canaux de section constante interconnectés (cette interconnexion résultant comme dit précédemment des points de contact entre les filaments sacrificiels) qui forment un réseau poreux 18 au sein duquel l'onde acoustique va pouvoir se propager et s'atténuer en interagissant avec le squelette rigide 16 formé par le matériau thermodurcissable. La microstructure est directement contrôlée par l'impression du matériau sacrificiel par fabrication additive. Le squelette rigide permet quant à lui de donner les propriétés de résistance mécanique grandement supérieures à celles rencontrées par exemple
De même, la figure 1B illustre un échafaudage tridimensionnel différent de filaments dans lequel à une couche de filaments 100 orientés dans le plan horizontal formé par cette couche selon un angle de l'ordre de 30 par rapport à
la direction Ac de l'onde acoustique incidente succède une couche de filaments 300 orientés selon un angle opposé de l'ordre de -30 par rapport à cette même direction Ac de l'onde acoustique incidente.
On pourra noter que si les filaments lorsqu'ils sont cylindriques présentent avantageusement le même diamètre, un diamètre différent selon la direction d'orientation dans l'échafaudage tridimensionnel peut toutefois être envisagé. Il en est de même lorsque ces filaments ont une section non circulaire, par exemple elliptique.
La figure 2 montre l'échafaudage tridimensionnel 10 obtenu une fois les couches superposées de filaments déposées successivement depuis le substrat 12 et qui sera imprégné du matériau thermodurcissable 14. Le diamètre ou la largeur de section des filaments est choisi de préférence inférieur à
microns et le taux de remplissage de l'échafaudage tridimensionnel est choisi de telle sorte qu'il soit d'au moins 70%.
La structure finale illustrée à la figure 3 après retrait du matériau sacrificiel (un exemple réel de revêtement acoustique 20 de paroi de turbomachine obtenu par le procédé de l'invention est illustré à la figure 4) possède donc des micro-canaux de section constante interconnectés (cette interconnexion résultant comme dit précédemment des points de contact entre les filaments sacrificiels) qui forment un réseau poreux 18 au sein duquel l'onde acoustique va pouvoir se propager et s'atténuer en interagissant avec le squelette rigide 16 formé par le matériau thermodurcissable. La microstructure est directement contrôlée par l'impression du matériau sacrificiel par fabrication additive. Le squelette rigide permet quant à lui de donner les propriétés de résistance mécanique grandement supérieures à celles rencontrées par exemple
7 avec les mousses stochastiques actuelles commercialisées comme revêtement acoustique. Par ailleurs, le squelette rigide étant constitué d'un matériau thermodurcissable, il possède donc une grande stabilité chimique, ce qui est un atout dans le cas d'implantation dans des zones soumises à différents agents chimiques agressifs comme c'est le cas dans un turboréacteur d'avion. Enfin, la nature poreuse du matériau entraine une réduction de masse du revêtement acoustique et donc une réduction de coûts, notamment par une baisse de consommation de l'énergie et une augmentation de la charge utile.
Le matériau sacrificiel est avantageusement une encre organique ou une cire naturelle qui doit pouvoir être mise en forme par impression avec des diamètres ou largeurs de section de filament faibles (typiquement inférieurs à
250 microns), rapidement et dont le retrait doit être simple et sous une température n'altérant pas le matériau thermodurcissable. Un matériau comportant une pâte bleue de Prusse comme la LoctiteTM ou un matériau bi-composant formé d'une cire microcristalline (type SP18) et d'un dérivé de pétrole à faible poids moléculaire comme la vaselineTM est préférée.
Le matériau thermodurcissable doit avoir un comportement absorbant et notamment une bonne capacité d'infiltration (basse viscosité) pour imprégner parfaitement, typiquement par gravité, l'échafaudage en respectant sa géométrie et une tenue mécanique suffisante pour supporter l'élimination du matériau sacrificiel sans altération. Il devra en outre être faiblement exothermique pour que la chaleur dégagée lors de sa solidification ne fasse pas fondre le matériau sacrificiel. Un matériau à base de résine polymère comme l'époxy, ou encore une résine photo-polymérisable, cette dernière permettant d'obtenir des échantillons de plus grandes dimensions, convient donc tout à fait.
Le matériau sacrificiel est avantageusement une encre organique ou une cire naturelle qui doit pouvoir être mise en forme par impression avec des diamètres ou largeurs de section de filament faibles (typiquement inférieurs à
250 microns), rapidement et dont le retrait doit être simple et sous une température n'altérant pas le matériau thermodurcissable. Un matériau comportant une pâte bleue de Prusse comme la LoctiteTM ou un matériau bi-composant formé d'une cire microcristalline (type SP18) et d'un dérivé de pétrole à faible poids moléculaire comme la vaselineTM est préférée.
Le matériau thermodurcissable doit avoir un comportement absorbant et notamment une bonne capacité d'infiltration (basse viscosité) pour imprégner parfaitement, typiquement par gravité, l'échafaudage en respectant sa géométrie et une tenue mécanique suffisante pour supporter l'élimination du matériau sacrificiel sans altération. Il devra en outre être faiblement exothermique pour que la chaleur dégagée lors de sa solidification ne fasse pas fondre le matériau sacrificiel. Un matériau à base de résine polymère comme l'époxy, ou encore une résine photo-polymérisable, cette dernière permettant d'obtenir des échantillons de plus grandes dimensions, convient donc tout à fait.
Claims (11)
1. Procédé de fabrication d'un réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés destiné à recevoir sur une surface de réception une onde acoustique incidente de direction Ac normale à cette surface, le procédé
consistant à :
déposer un matériau sacrificiel sur une surface de substrat (12) pour former un échafaudage tridimensionnel de filaments (100, 200, 300), infiltrer au moins une partie dudit échafaudage tridimensionnel (10) par un matériau thermodurcissable (14), solidifier ledit matériau thermodurcissable pour former un matériau solidifié (16), et retirer ledit matériau sacrificiel dudit matériau solidifié pour former un réseau ordonné de micro-canaux interconnectés (18), caractérisé en ce que, pour conférer des propriétés acoustiques au dit réseau ordonné de micro-canaux interconnectés, lesdits filaments formant par couches superposées ledit échafaudage tridimensionnel sont, pour une couche de filaments donnée, orientés selon une direction faisant dans un plan formé par ladite couche un premier angle .theta. prédéterminé par rapport à la direction Ac de ladite onde acoustique incidente.
consistant à :
déposer un matériau sacrificiel sur une surface de substrat (12) pour former un échafaudage tridimensionnel de filaments (100, 200, 300), infiltrer au moins une partie dudit échafaudage tridimensionnel (10) par un matériau thermodurcissable (14), solidifier ledit matériau thermodurcissable pour former un matériau solidifié (16), et retirer ledit matériau sacrificiel dudit matériau solidifié pour former un réseau ordonné de micro-canaux interconnectés (18), caractérisé en ce que, pour conférer des propriétés acoustiques au dit réseau ordonné de micro-canaux interconnectés, lesdits filaments formant par couches superposées ledit échafaudage tridimensionnel sont, pour une couche de filaments donnée, orientés selon une direction faisant dans un plan formé par ladite couche un premier angle .theta. prédéterminé par rapport à la direction Ac de ladite onde acoustique incidente.
2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits filaments présentent un diamètre ou une largeur de section différent selon leur direction d'orientation dans ledit échafaudage tridimensionnel.
3. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites couches superposées formant ledit échafaudage tridimensionnel comportent des filaments orientés pour les unes selon ledit premier angle .theta. et pour les autres selon un second angle -.theta., une couche de filaments orientés selon ledit premier angle .theta. succédant à une couche de filaments orientés selon ledit premier angle -.theta..
4. Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que ledit angle 0 prédéterminé est compris entre 25°
et 40°, typiquement 32°.
et 40°, typiquement 32°.
5. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le taux de remplissage dudit échafaudage tridimensionnel est d'au moins 70%.
6. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit matériau sacrificiel est une encre organique ou une cire naturelle.
7. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit matériau thermodurcissable est une résine polymère.
8. Procédé de fabrication selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite résine polymère est une résine photo-polymérisable.
9. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le diamètre ou la largeur de section des filaments est inférieur à 250 microns.
10. Réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés obtenu à
partir du procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
9.
partir du procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
9.
11. Revêtement acoustique de paroi de turbomachine comportant un réseau ordonné de micro-canaux acoustiques interconnectés selon la revendication 10.
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CA2988222A CA2988222A1 (fr) | 2017-12-06 | 2017-12-06 | Procede de fabrication d'un reseau ordonne de micro-canaux acoustiques interconnectes |
EP18826435.2A EP3720713A1 (fr) | 2017-12-06 | 2018-12-06 | Procede de fabrication d'un reseau ordonne de micro-canaux acoustiques interconnectes |
JP2020531006A JP7271548B2 (ja) | 2017-12-06 | 2018-12-06 | 相互接続された音響マイクロチャネルの整列化アレイの製造方法 |
US16/770,335 US11667084B2 (en) | 2017-12-06 | 2018-12-06 | Method for producing an ordered array of interconnected acoustic microchannels |
PCT/FR2018/053135 WO2019110940A1 (fr) | 2017-12-06 | 2018-12-06 | Procede de fabrication d'un reseau ordonne de micro-canaux acoustiques interconnectes |
CN201880087037.9A CN111836722B (zh) | 2017-12-06 | 2018-12-06 | 用于生产互连声学微通道有序阵列的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CA2988222A CA2988222A1 (fr) | 2017-12-06 | 2017-12-06 | Procede de fabrication d'un reseau ordonne de micro-canaux acoustiques interconnectes |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CA2988222A1 true CA2988222A1 (fr) | 2019-06-06 |
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ID=66700629
Family Applications (1)
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CA2988222A Pending CA2988222A1 (fr) | 2017-12-06 | 2017-12-06 | Procede de fabrication d'un reseau ordonne de micro-canaux acoustiques interconnectes |
Country Status (1)
Country | Link |
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CA (1) | CA2988222A1 (fr) |
-
2017
- 2017-12-06 CA CA2988222A patent/CA2988222A1/fr active Pending
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