EP0476496A1 - Procédé de fabrication d'une pièce de fonderie bimétallique et pièce d'usure réalisée par ce procédé - Google Patents

Procédé de fabrication d'une pièce de fonderie bimétallique et pièce d'usure réalisée par ce procédé Download PDF

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EP0476496A1
EP0476496A1 EP91115332A EP91115332A EP0476496A1 EP 0476496 A1 EP0476496 A1 EP 0476496A1 EP 91115332 A EP91115332 A EP 91115332A EP 91115332 A EP91115332 A EP 91115332A EP 0476496 A1 EP0476496 A1 EP 0476496A1
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EP
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insert
support
inserts
wear
part according
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Norbert Guerard
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Magotteaux International SA
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    • B28D1/181Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by milling, e.g. channelling by means of milling tools using cutters loosely mounted on a turning tool support
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    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
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    • B02C2210/00Codes relating to different types of disintegrating devices
    • B02C2210/02Features for generally used wear parts on beaters, knives, rollers, anvils, linings and the like

Definitions

  • the present invention relates to a method of manufacturing a bimetallic foundry part as well as a wearing part produced by this method, in particular hoops and hammers of crushers.
  • patent LU-64303 proposes a process for manufacturing composite parts by successive castings of materials with different or complementary properties.
  • this technique has two constraints. First, the process necessarily implies the existence of a horizontal separation surface between the two cast metals. In addition, the part must be relatively massive to allow the two metals to flow successively while obtaining a correct metallurgical bond between them.
  • Brazing at high temperature offers mechanical properties comparable to welding, but it requires careful operating precautions and the use of special ovens, especially vacuum ovens, in order to obtain a reliable assembly. This results in a relatively high manufacturing cost.
  • Patent US-4,099,988 proposes the implementation of the technique of inserts for the production of bimetallic armor plates for blast furnaces.
  • inserts are first poured into first molds, these inserts are then placed in a second mold in which the part is cast around the inserts so as to form a metallurgical bond between the inserts and the support material.
  • This process has the disadvantage that the inserts undergo thermal shocks during the casting of the parts. These thermal shocks generate internal tensions and cracks which propagate, not only through the inserts but, because of the metallurgical bond, also through the support.
  • the aim of the present invention is to provide a new method for manufacturing a bimetallic foundry piece with a high insertion rate, the properties of which result not only from the properties specific to each component, but also from a useful synergistic effect generated. by the juxtaposition of the two components and due either to the morphology, or to the dimensioning, or to the choice of the materials of the components.
  • the present invention provides a method of manufacturing a bimetallic foundry part consisting in casting an insert in a first mold, in placing the insert thus cast in a second mold and in casting the part in this second mold. around the insert, characterized in that the casting in the second mold is carried out so as to avoid any metallurgical connection between the insert and the cast alloy, the connection being a mechanical connection thanks to an appropriate shape of the insert .
  • the invention also provides a bimetallic wear part produced according to this process and comprising at least one insert made of a material with high wear resistance and a support cast in a more ductile material resistant to mechanical stresses, in which the mass of inserts represents at least 30% of the mass of the part, characterized by a mechanical connection between the insert (s) and the support, said mechanical connection being reinforced by an adequate geometric shape of the insert.
  • This preparation can for example consist, when the massiveness of the inserts is not too high, in a simple heat treatment.
  • the massivity increases, it is possible to provide the inserts with a refractory coating forming a thermal barrier.
  • the massivity is very high, one can even consider providing the inserts with a ceramic coating.
  • the process allows, by a judicious choice of the nature and morphology of the two components, to generate, in service, a wear profile which will maintain or optimize the work of the part.
  • the invention also provides, as an advantageous application, a hoop of mill of cylindrical or frustoconical shape with a central bore to receive a support hub and constituted by a ductile cast iron, on the surface of which are embedded longitudinally, in the direction of the generator, the wear inserts, each insert being separated from the two neighboring inserts by a radial fin consisting of a layer of said ductile iron.
  • Each insert may comprise a part of substantially parallelepiped shape constituting a wear part extended radially towards the center of the hoop by a longitudinal constriction with a section in the form of a "dovetail” forming the zone of mechanical connection with ductile iron. .
  • the "dovetail” section can also be replaced by fluted sections.
  • the spacing between the adjacent inserts can be determined by projecting radial ribs provided on the longitudinal sides of the inserts.
  • the inserts extend from one of the bases of the hoop and end before the opposite base to define there a peripheral ring of ductile iron.
  • the invention also provides a hammer for a crusher consisting of a part in the form of a sector of a circle, the inner point of which comprises an opening for the passage of a suspension and pivoting shaft and produced according to the method proposed above, characterized in the tip forms a support in machinable ductile iron and in that the outer part is an insert with high wear resistance and in that the insert and the support are secured to one another by a connection mechanical.
  • This mechanical connection can be ensured by a central extension of the insert or of the support, this extension being provided with lateral grooves.
  • This connection can, in addition, be reinforced by a front groove on the support or on the insert.
  • the mechanical connection can also be ensured by an interior sector of the insert with reduced thickness and with a transverse opening, said sector with reduced thickness being occluded in the support by the casting of the latter.
  • Such mills are, for example, used to grind coal or clinker. They essentially consist of a rotary track 30 on which grinding rollers 32 move. The material to be ground is introduced by a central feed channel 34 and falls on track 30 where it is crushed and ground between this track and the rollers 32. As shown in more detail in fig 2, the ground material is captured, at the periphery of the track 30, by an ascending current of hot air and separated at the same time under the effect of gravity and a separator 36 according to the particle size.
  • rollers 32 To avoid friction between the rollers 32 and the track 30, the rollers 32 must have a frustoconical shape as shown in FIG. 1. It is also possible to provide rollers 40, as in the embodiment of FIG. 2, with a convex running surface, the track 38 having a corresponding concave annular surface.
  • the grinding rollers are, in general, constituted by a frustoconical or cylindrical annular hoop, mounted on a hub. They must, on the one hand, have sufficient resistance to wear caused by grinding and, at the same time, be able to be machined to be mounted on the hub.
  • Known hoops are generally cast in Ni-hard cast iron or in chromium cast iron and then machined with great precision (internal diameter with H6 tolerance in some cases) before being mounted on their hub.
  • the profile of the working surfaces changes and the backlash adjustment system no longer makes it possible to restore optimal grinding conditions.
  • the sliding between the material to be ground and the surface of the hoop accelerates wear and reduces the flow rate, especially if the material to be ground is wet.
  • the present invention proposes, in its application to the crusher, to produce the hoops with inserts as shown in FIG. 3.
  • a hoop therefore consists of an annular support 42 of ductile and machinable cast iron, in which peripheral inserts 44 are embedded in a material with high abrasion resistance, for example in chromium cast iron and forming the working and wearing surface of the hoop.
  • the inserts 44 are first cast separately in suitable molds. These inserts 44 advantageously have the shape shown in perspective in Figure 4. They consist of an outer part 46 of substantially parallelepiped shape with slightly frustoconical section along the radius of curvature of the hoop. This part is extended towards the base, or inside the hoop, by a strangled longitudinal foot 48 with a radial section in the form of a "dovetail" and forming the connection zone with the support 42. Each insert 44 comprises on at least one of its longitudinal sides of the part 46, in the embodiment shown, two projecting ribs 50.
  • the inserts 44 are then placed in the mold for the casting of the frets so as to fill the entire periphery of the mold.
  • the inserts 44 are juxtaposed so that their ribs 50 are in mutual contact to define between two juxtaposed inserts a space 52 more or less wide depending on the size of the ribs 50.
  • the purpose of these ribs 50 is to cause, during casting of the support 42, a spreading of the ductile iron in the spaces 52 to form between all of the neighboring inserts 44 a fine radial fin made of ductile iron.
  • the hoop is cast in such a way as to avoid a metallurgical connection between the support 42 and the inserts 44.
  • the inserts 44 can undergo a prior preparation, for example a heat treatment to reduce the risk of cracking. If the massiveness of the inserts 44 is relatively large compared to the support 42 it is inter alia possible to coat the inserts 44 before the casting of the hoop, with a refractory coating intended to form a thermal barrier.
  • the temperature of the material forming the support 42 must therefore no longer be as high, during the casting of the hoop, compared to the case of a casting with the formation of a metallurgical bond. This has the advantage of reducing the thermal shocks that the inserts 44 undergo during this casting. These are therefore less exposed to the risks of crack formation. If, despite this precaution, a crack were to form in an insert 44, this crack would only propagate through the insert since the absence of bond metallurgical prevents its progression through the material of the support 42. In other words, the method proposed by the invention reduces the risks of the creation of cracks in the inserts 44 and also prevents their progression in the support.
  • the purpose of the fins 52 is to cause, by the work of the roller, a preferential wear of the ductile alloy and the formation of grooves between the inserts 44 in order to grip the material to be ground. In order to obtain the optimum yield, it is therefore necessary to choose the spacing between the inserts 44 as a function of the friction characteristics of the material used, of its particle size and of its angularity.
  • the morphology and the shape of the inserts 44 is therefore dictated by several criteria. Their width and their spacing must allow a circumferential pitch providing optimal training of the material used.
  • the profile of the part 48 of each insert 44 allows an excellent mechanical connection between the inserts 44 and the support 42 with a minimum of tension concentration in the chromium cast iron of the inserts.
  • the radial height of the inserts 44 allows a large usable thickness and a good mechanical connection until the end of the service life.
  • the ribs 50 allow easy adjustment and positioning of the inserts 44 in the mold.
  • a hoop made with inserts as described above has several advantages over known frets.
  • the machining and hooping operation is less delicate and less costly because of the ductility of the support 42. This ductility also reduces the risk of sudden rupture over the entire section of the part following static stresses of hooping and fatigue in service. It is possible to use castings with a high chromium content, that is to say of very high hardness (greater than 65 Rc), the machining of which is extremely difficult and costly. At the same time, the manufacturing process allows a better rate of use of expensive chromium cast iron.
  • the combination of these materials generates a synergistic effect offering other advantages.
  • This compression of the working surface has a positive effect on the resistance to fatigue and also, in certain cases, on the resistance to abrasion.
  • the hoops produced according to the proposed method offer increased wear resistance, increased mechanical reliability and increased flow during their period of use.
  • the hoop 60 has inserts 62 which do not extend over the entire length of the generator so as to leave a peripheral nose 64a forming part of the support 64 in the outer edge of the rollers ductile iron. It therefore voluntarily causes faster wear in this region of the roller to compensate for the fact that this region normally wears less quickly.
  • Figure 7 shows the evolution of the wear of such a hoop 60.
  • the profile identified by A represents the outer periphery of the hoop 60 in new unused condition.
  • Line B represents the evolution of the wear profile when the hoop has a uniform hardness over the entire length of the generator
  • dashed line C represents the evolution of the wear profile as corrected by a hoop according to Figure 6 with a more ductile outer edge 64a.
  • the particular shape of the inserts 44 notably their dovetail shape 48 contributes to consolidating the mechanical connection between the inserts 44 and the support 42.
  • the inserts are relatively massive, it is possible, to increase the contact surface while avoiding having to make too deep notches to form the dovetail shapes, to provide inserts as shown in Figure 8.
  • Such an insert 64 is comparable to the serts 44 of Figure 4, with the difference that the inner part 66 has on its two longitudinal sides corrugations or grooves 68 forming a sort of multiple dovetail.
  • the mechanical connection zone is therefore separate and is, in fact, behind the wear zone, which avoids a certain number of drawbacks at the end of life compared to the simple dovetail flush with the work surface.
  • FIGS 9 and 10 illustrate another application using a composite part produced in accordance with the present invention.
  • a crusher hammer Such crushers generally comprise a rotary drum to the surface of which are hammer crushers, pivotally attached to longitudinal shafts.
  • the hammer 70 shown in Figure 9 has a shape approximately in the sector of a circle with a bore 72 for mounting on an axis in a hammer mill.
  • This hammer is a bimetallic part produced in accordance with the present invention and comprises an insert 74 made of a material with high wear resistance and a support 76 made of a more ductile material resistant to stresses.
  • the insert 74 is first cast in a first mold and the support 76 is then cast on the insert 74 in another mold.
  • connection between the support 76 and the insert 74 is an exclusively mechanical connection.
  • the number of these splines depends on the solidity of these connections that are targeted. to obtain. It is possible, for example, to provide only one groove to make a connection in the form of a dovetail. Instead of providing the grooves 80 on an extension of the insert 74, it is also possible to provide them in a notch of the insert 74 so that the support extends inside of it.
  • FIGs 11 and 12 show another embodiment of a grinder hammer 84 produced in accordance with the present invention.
  • the hammer 84 also includes an insert 88 with high wear resistance, on which a ductile support 86 is poured.
  • the insert 88 comprises, on the side of the support 86, a sector 90 of reduced thickness (see FIG. 12) for example at central third of the thickness of the rest of the insert 88.
  • This sector 90 also comprises a transverse opening 92.
  • the support 86 and the insert 88 are therefore perfectly integrated into each other with an extremely stable mechanical connection both in the transverse direction only in longitudinal direction.
  • This embodiment also has the advantage that the wear of the insert 88 follows the shape of the ductile support 86.

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Abstract

Le procédé consiste à couler un insert dans un premier moule, à disposer l'insert ainsi coulé dans un second moule et à couler la pièce dans ce second moule autour de l'insert de manière à former une liaison mécanique entre les deux coulées. La pièce d'usure ainsi coulée comporte avantageusement un insert à haute résistance à l'usure tandis que le reste de la pièce est en un matériau plus ductile résistant aux sollicitations mécaniques. Application aux galets de broyage et aux marteaux de broyeurs. <IMAGE>

Description

  • La présente invention concerne un procédé de fabrication d'une pièce de fonderie bimétallique ainsi qu'une pièce d'usure réalisée par ce procédé, notamment des frettes et des marteaux de broyeurs.
  • De nombreuses pièces d'usure, par exemple dans le domaine des broyeurs, sont soumises à des sollicitations mécaniques élevées dans la masse et à une forte usure par abrasion sur leur surface travaillante, de sorte qu'il est souhaitable que ces pièces présentent une forte résistance pour résister à l'abrasion et une certaine ductilité pour pouvoir résister aux sollicitations mécaniques de chocs, et éventuellement pour pouvoir être usinées. Or, il est bien connu que ces propriétés ne sont pas conciliables. Certes, il est possible de choisir un acier présentant un compromis entre ces deux propriétés opposées, mais ceci doit nécessairement se faire aux dépens de la résistance à l'usure ou de la ductilité.
  • Pour éviter de tels compromis, il est connu de réaliser des pièces composites dont la partie exposée à l'abrasion est constituée de fonte au chrome à forte résistance à l'abrasion supportée par un noyau en acier plus ductile. Ceci permet de réduire l'usure de la pièce, tout en permettant l'usinage du noyau et en évitant sa casse. En outre, il est possible de réduire son coût de fabrication par un choix judicieux de ses composants.
  • On connaît plusieurs procédés de fabrication de telles pièces composites ou bimétalliques. Ainsi, par exemple, le brevet LU-64303 propose un procédé de fabrication de pièces composites par coulées successives de matériaux à propriétés différentes ou complémentaires. Cette technique présente toutefois deux contraintes. D'abord, le procédé implique nécessairement l'existence d'une surface de séparation horizontale entre les deux métaux coulés. En outre, la pièce doit être relativement massive pour permettre de couler successivement les deux métaux tout en obtenant une liaison métallurgique correcte entre ceux-ci. Ces deux contraintes limitent le champ d'application de la solution proposée par le brevet précité.
  • Il est également connu de réaliser des pièces d'usure bimétalliques par assemblage soudé. Si, théoriquement, l'assemblage soudé ne présente pas de limites au niveau de la morphologie des composantes à assembler, en pratique de telles limites existent et elles dépendent du procédé de soudage utilisé. De plus, tout les procédés de soudage appliqués à des matériaux fragiles exigent une maîtrise parfaite de leur cycle d'échauffement et de refroidissement, ainsi qu'un positionnement très précis des surfaces à assembler. Il en résulte que l'assemblage soudé est une technique relativement chère et peu polyvalente.
  • Il est également connu de réaliser des pièces bimétalliques par assemblage brasé. Cette technique offre la possibilité d'assembler des composants de formes diverses, mais elle exige toujours un usinage très précis des surfaces de contact et des dispositifs de positionnement tout aussi précis.
  • Le brasage à haute température offre des propriétés mécaniques comparables à la soudure, mais il exige des précautions opératoires minutieuses et l'usage de fours spéciaux, notamment des fours sous vide, si l'on veut obtenir un assemblage fiable. Il en résulte un coût de fabrication relativement élevé.
  • Quant au brasage à basse température, tout comme le collage, il est certes moins coûteux, mais les caractéristiques mécaniques de l'assemblage sont nettement inférieures, voir insuffisantes pour des pièces d'usure fortement sollicitées.
  • Ces différentes techniques sont notamment préconisées par le document EP-A2-0 271 336 pour la réalisation de frettes de broyeurs. La surface d'une telle frette est exposée à des tensions importantes qui engendrent des fissures se propageant à travers le support de la frette pour rendre celle-ci rapidement inutilisable.
  • Le brevet US-4,099,988 propose la mise en oeuvre de la technique des inserts pour la réalisation de plaques de blindage bimétalliques pour hauts fourneaux. Selon ce brevet, on coule d'abord des inserts dans des premiers moules, on dispose ensuite ces inserts dans un second moule dans lequel la pièce est coulée autour des inserts de manière à former une liaison métallurgique entre les inserts et le matériau de support. Ce procédé présente l'inconvénient que les inserts subissent des chocs thermiques lors de la coulée des pièces. Ces chocs thermiques engendrent des tensions internes et des fissures qui se propagent, non seulement à travers les inserts mais, à cause de la liaison métallurgique, également à travers le support. Cet inconvénient se manifeste davantage lorsque le taux d'insertion est élevé, c'est à dire que la masse des inserts est relativement importante par rapport à la masse du support, car dans ce cas, il faut, pour assurer la formation de la liaison métallurgique lors de la coulée de la pièce, élever davantage la température de coulée du matériau coulé en second lieu, ce qui intensifie les chocs thermiques et augmente les risques de fissuration des inserts.
  • Le but de la présente invention est de prévoir un nouveau procédé de fabrication d'un pièce de fonderie bimétallique à taux d'insertion élevé, dont les propriétés résultent non seulement des propriétés propres à chaque composant, mais aussi d'un effet synergique utile engendré par la juxtaposition des deux composants et dû, soit à la morphologie, soit au dimensionnement, soit au choix des matériaux des composants.
  • Pour atteindre cet objectif, la présente invention propose un procédé de fabrication d'une pièce de fonderie bimétallique consistant à couler un insert dans un premier moule, à disposer l'insert ainsi coulé dans un second moule et à couler la pièce dans ce second moule autour de l'insert, caractérisé en ce que la coulée dans le second moule est effectuée de manière à éviter toute liaison métallurgique entre l'insert et l'alliage coulé, la liaison étant une liaison mécanique grâce à une forme appropriée de l'insert.
  • L'invention propose également une pièce d'usure bimétallique réalisée selon ce procédé et comprenant au moins un insert en un matériau à haute résistance à l'usure et un support coulé en un matériau plus ductile résistant aux sollicitations mécaniques, dans laquelle la masse des inserts représente au moins 30 % de la masse de la pièce, caractérisée par une liaison mécanique entre le ou les inserts et le support, ladite liaison mécanique étant renforcée par une forme géométrique adéquate de l'insert.
  • Pour éviter la formation d'une liaison métallurgique entre les inserts et le support et pour réduire l'effet de chocs thermiques, il est possible, suivant la massivité des inserts, de faire subir à ceux-ci une préparation préalable. Cette préparation peut par exemple consister, lorsque la massivité des inserts n'est pas trop élevée, en un simple traitement thermique. Lorsque la massivité augmente, il est possible de munir les inserts d'un enduit réfractaire formant une barrière thermique. Lorsque la massivité est très élevée, on peut même envisager de munir les inserts d'un enduit céramique.
  • Le procédé permet, par un choix judicieux de la nature et de la morphologie des deux composants, de générer, en service, un profil d'usure qui maintiendra ou optimalisera le travail de la pièce.
  • L'invention prévoit également, à titre d'application avantageuse, une frette de broyeur de forme cylindrique ou tronconique avec un alésage central pour recevoir un moyeu de support et constitué par une fonte ductile usinable, à la surface de laquelle sont noyés longitudinalement, dans le sens de la génératrice, des inserts d'usure, chaque insert étant séparé des deux inserts voisins par une ailette radiale constituée d'une couche de ladite fonte ductile.
  • Chaque insert peut comporter une partie de forme sensiblement parallépipédique constituant une pièce d'usure prolongée radialement vers le centre de la frette par un étranglement longitudinal avec une section en forme de "queue d'aronde" formant la zone de liaison mécanique avec la fonte ductile. La section en forme de "queue d'aronde" peut aussi être remplacée par des sections cannelées.
  • L'espacement entre les inserts adjacents peut être déterminé par des nervures radiales saillantes prévues sur les flancs longitudinaux des inserts.
  • Selon un mode de réalisation avantageux, les inserts s'étendent à partir d'une des bases de la frette et se terminent avant la base opposée pour y définir une couronne périphérique en fonte ductile.
  • L'invention prévoit également un marteau pour broyeur constitué d'une pièce en forme de secteur de cercle dont la pointe intérieure comporte une ouverture de passage d'un arbre de suspension et de pivotement et réalisée selon le procédé proposé ci-dessus, caractérisé en ce que la pointe forme un support en fonte ductile usinable et en ce que la partie extérieure est un insert à haute résistance à l'usure et en ce que l'insert et le support sont solidaires l'un de l'autre par une liaison mécanique.
  • Cette liaison mécanique peut être assurée par un prolongement central de l'insert ou du support, ce prolongement étant pourvu de cannelures latérales. Cette liaison peut, en outre, être renforcée par une rainure frontale sur le support ou sur l'insert.
  • La liaison mécanique peut également être assurée par un secteur intérieur de l'insert à épaisseur réduite et avec une ouverture transversale, ledit secteur à épaisseur réduite étant occlus dans le support par la coulée de celui-ci.
  • D'autres caractéristiques et particularités de l'invention ressortiront de la description détaillée de plusieurs modes d'exécution présentés ci-dessous, à titre d'illustration, en référence aux dessins annexés dans lesquels :
    • - la figure 1 montre schématiquement un broyeur vertical ;
    • - la figure 2 montre les détails d'un broyeur au niveau du broyage;
    • - la figure 3 montre une vue en perspective d'une frette d'un galet de broyage selon la présente invention;
    • - la figure 4 montre en perspective un premier mode de réalisation d'un insert selon la présente invention, d'une frette de broyage ;
    • - les figures 5 et 6 illustrent respectivement en coupe radiale et en coupe axiale une variante de la frette de la figure 7;
    • - la figure 7 illustre l'usure périphérique d'une frette.
    • - la figure 8 montre une vue analogue à la figure 4 d'un deuxième mode de réalisation d'un insert d'une frette de broyage;
    • - la figure 9 montre une vue latérale d'un marteau de broyeur réalisé conformément à la présente invention;
    • - la figure 10 représente le marteau de la figure 9 en coupe verticale centrale;
    • - la figure 11 représente un second mode de réalisation d'un marteau de broyeur; et
    • - la figure 12 représente le marteau de la figure 11 en coupe verticale centrale.
  • Une première application avantageuse pour la mise en oeuvre de pièces d'usure composites, réalisées conformément à la présente invention sera maintenant décrite en référence à un broyeur vertical à galets tel que représenté schématiquement sur la figure 1 mais qui serait également valable pour une presse à rouleaux. De tels broyeurs sont, par exemple, utilisés pour broyer du charbon ou du clinker. Ils sont essentiellement constitués d'une piste rotative 30 sur laquelle évoluent des galets de broyage 32. La matière à broyer est introduite par un canal d'alimentation central 34 et tombe sur la piste 30 où elle est écrasée et broyée entre cette piste et les galets 32. Comme le montre plus en détail la figue 2, la matière broyée est saisie, à la périphérie de la piste 30, par un courant ascendant d'air chaud et séparée en même temps sous l'effet de la gravité et d'un séparateur 36 suivant la granulométrie. Pour éviter des frictions entre les galets 32 et la piste 30, les galets 32 doivent avoir une forme tronconique comme représentée sur la figure 1. Il est également possible de prévoir des galets 40, comme dans le mode de réalisation de la figure 2, avec une surface de roulement convexe, la piste 38 ayant une surface annulaire concave correspondante.
  • Les galets de broyage sont, en général, constitués par une frette annulaire tronconique ou cylindrique, montée sur un moyeu. Elles doivent, d'une part, avoir une résistance suffisante à l'usure occasionnée par le broyage et, en même temps, pouvoir être usinées pour être montées sur le moyeu. Les frettes connues sont en général coulées en fonte Ni-hard ou en fonte au chrome et ensuite usinées avec une grande précision (diamètre intérieur avec tolérance H6 dans certains cas) avant d'être montées sur leur moyeu.
  • En service, l'usure d'une telle frette progresse généralement uniformément en tous points suivant une ligne circulaire sur une section radiale. Par contre, l'usure est généralement variable, le long d'une même génératrice, les extrémités, surtout les extrémités périphériques s'usant moins vite que la partie centrale. En plus, il se produit un polissage progressif de la surface de travail, avec comme conséquence un risque accru de patinage entre la frette et la matière à broyer.
  • Il en résulte que le profil des surfaces travail- lantes se modifie et le système de rattrapage des jeux ne permet plus de restaurer des conditions optimales de broyage. En outre, la surface extérieure se polissant, le glissement entre la matière à broyer et la surface de la frette accélère l'usure et réduit le débit, surtout si la matière à broyer est humide.
  • Pour remédier à ces inconvénients, la présente invention propose, dans son application au broyeur, de réaliser les frettes avec des inserts comme représentées sur la figure 3. Une telle frette est donc constituée par un support annulaire 42 en fonte ductile et usinable, dans laquelle sont noyés des inserts périphériques 44 en un matériau à haute résistance à l'abrasion, par exemple en fonte au chrome et formant la surface de travail et d'usure de la frette.
  • Les inserts 44 sont d'abord coulés séparément dans des moules appropriés. Ces inserts 44 ont avantageusement la forme représentée en perspective sur la Figure 4. Ils sont constitués par une partie extérieure 46 de forme sensiblement parallélépipédique à section légèrement tronconique suivant le rayon de courbure de la frette. Cette partie est prolongée vers la base, ou l'intérieur de la frette, par un pied longitudinal étranglé 48 avec une section radiale en forme de "queue d'aronde" et formant la zone de liaison avec le support 42. Chaque insert 44 comporte sur au moins l'un de ses flancs longitudinaux de la partie 46, dans le mode de réalisation représenté, deux nervures saillantes 50.
  • Les inserts 44 sont ensuite placés dans le moule pour la coulée des frettes de manière à garnir toute la périphérie du moule. Les inserts 44 sont juxtaposés de manière que leurs nervures 50 soient en contact mutuel pour définir entre deux inserts juxtaposés un espace 52 plus ou moins large suivant l'importance des nervures 50. Le but de ces nervures 50 est de provoquer, lors de la coulée du support 42, un étalement de la fonte ductile dans les espaces 52 pour former entre tous les inserts voisins 44 une fine ailette radiale en fonte ductile.
  • Selon une des particularités de la présente invention la coulée de la frette est effectuée de manière à éviter une liaison métallurgique entre le support 42 et les inserts 44. A cet effet les inserts 44 peuvent subir une préparation préalable, par exemple un traitement thermique pour réduire les risques de fissuration. Si la massivité des inserts 44 est relativement importante par rapport au support 42 il est entre autres possible d'enduire les inserts 44 avant la coulée de la frette, d'un enduit réfractaire destiné à former une barrière thermique.
  • La température du matériau formant le support 42 ne doit donc plus être aussi élevée, lors de la coulée de la frette, comparé au cas d'une coulée avec formation d'une liaison métallurgique. Ceci a l'avantage de réduire les chocs thermiques que subissent les inserts 44 lors de cette coulée. Ceux-ci sont, par conséquent, moins exposés aux risques de formation de fissures. Si, malgré cette précaution, une fissure devait se former dans un insert 44, cette fissure ne se propagerait qu'à travers l'insert étant donné que l'absence de liaison métallurgique empêche sa progression à travers le matériau du support 42. Autrement dit, le procédé proposé par l'invention réduit les risques de naissance de fissures dans les inserts 44 et empêche, en outre, leur progression dans le support.
  • Le but des ailettes 52 est de provoquer, par le travail du galet, une usure préférentielle de l'alliage ductile et la formation de rainures entre les inserts 44 dans le but d'agripper la matière à broyer. Pour avoir le rendement optimal il faut donc choisir l'espacement entre les inserts 44 en fonction des caractéristiques de frottement du matériau employé, de sa granulométrie et de son angularité.
  • La morphologie et la forme des inserts 44 est donc dictée par plusieurs critères. Leur largeur et leur espacement doivent permettre un pas circonférentiel offrant un entraînement optimal de la matière employée. Le profil de la partie 48 de chaque insert 44 permet une excellente liaison mécanique entre les inserts 44 et le support 42 avec un minimum de concentration de tension dans la fonte au chrome des inserts. La hauteur radiale des inserts 44 permet une grande épaisseur usable et une bonne liaison mécanique jusqu'à la fin de la durée de vie. Enfin, les nervures 50 permettent un ajustement et un positionnement aisé des inserts 44 dans le moule.
  • Une frette réalisée avec des inserts tels que décrits ci-dessus présente plusieurs avantages par rapport aux frettes connues. L'opération d'usinage et de frettage est moins délicate et moins coûteuse à cause de la ductilité du support 42. Cette ductilité réduit également les risques de rupture brutale sur toute la section de la pièce suite aux sollicitations statiques de frettage et de fatigue en service. Il est possible d'utiliser des fontes à haute teneur en chrome, c'est-à-dire de très haute dureté (supérieure à 65 Rc) dont l'usinage est extrêmement difficile et coûteux. En même temps, le procédé de fabrication permet un meilleur taux d'utilisation de la fonte au chrome coûteuse.
  • En plus des avantages énumérés ci-dessus, et qui, en fait, sont des avantages intrinsèques dus aux propriétés de chacun des matériaux en présence, l'association de ces matériaux engendre un effet synergique offrant d'autres avantages. Ainsi, par exemple, il est possible de réaliser une mise en compression des inserts par le gonflement de la fonte au chrome lors de sa transformation marten- sitique à la trempe, alors que la fonte ductile termine son refroidissement avec un retrait linéaire. Cette mise en compression de la surface travaillante a un effet positif sur la résistance à la fatigue et aussi, dans certains cas, sur la résistance à l'abrasion. En outre, il est possible de générer une surface d'usure conservant le profil initial , avec, en plus, des creux entre les inserts qui favorisent l'entraînement de la matière. Bref, les frettes réalisées selon le procédé proposé offrent une résistance à l'usure accrue, une fiabilité mécanique accrue et un débit accru pendant leur durée d'utilisation.
  • On va maintenant décrire en référence aux figures 5 à 7 un mode d'exécution d'une frette permettant une compensation du profil d'usure suivant la génératrice. En effet, un profil d'usure irrégulier suivant la génératrice est particulièrement gênant dans le cas de broyeurs verticaux à galets selon la Figure 1, où la matière est déplacée radialement sur la piste suivant la génératrice des galets et ou la formation d'une poche entre le galet et la piste est responsable de conséquences néfastes. En effet, le débit peut chuter jusqu'à 50 % du débit nominal obligeant à remplacer prématurément ou à réusiner les galets avant que toute l'épaisseur utilisable de la couche d'usure soit usée. En outre, entre les extrémités peu usées du galet et de la piste se produit un contact métal sur métal qui occasionne une détérioration rapide de ces pièces d'usure. Ces inconvénients sont encore plus prononcés dans le cas de pistes planes et de galets à génératrice droite comme ceux de la figure 1. Dans un tel cas il y a intérêt à exploiter les possibilités du procédé de fabrication selon la présente invention pour bénéficier de la présence de deux matériaux de propriétés différentes pour accélérer l'usure des régions qui s'usent moins que d'autres en modifiant en conséquence la morphologie des inserts.
  • Comme le montrent les figures 5 et 6, la frette 60 comporte des inserts 62 qui ne s'étendent pas sur toute la longueur de la génératrice de manière à laisser subsister sur le bord extérieur des galets un nez périphérique 64a faisant partie du support 64 en fonte ductile. On provoque donc volontairement dans cette région du galet une usure plus rapide pour compenser le fait que cette région s'use normalement moins vite. La Figure 7 montre l'évolution de l'usure d'une telle frette 60. Le profil identifié par A représente le pourtour extérieur de la frette 60 à l'état neuf non usé. La ligne B représente l'évolution du profil d'usure lorsque la frette présente une dureté uniforme sur toute la longueur de la génératrice, tandis que la ligne en trait interrompu C représente l'évolution du profil d'usure tel que corrigé par une frette selon la figure 6 avec un bord extérieur 64a plus ductile.
  • Comme mentionné ci-dessus, la forme particulière des inserts 44, notamment leur forme 48 en queue d'aronde contribue à consolider la liaison mécanique entre les inserts 44 et le support 42. Lorsque les inserts sont relativement massifs, il est possible, pour augmenter la surface de contact tout en évitant de devoir faire des entailles trop profondes pour former les formes en queue d'aronde, de prévoir des inserts tels que représentés sur la figure 8. Un tel insert 64 est comparable aux inserts 44 de la figure 4, à la différence que la partie intérieure 66 comporte sur ses deux côtés longitudinaux des ondulations ou cannelures 68 formant une sorte de queue d'aronde multiple. La zone de liaison mécanique est donc séparée et est, en fait, derrière la zone d'usure, ce qui évite un certain nombre d'inconvénients en fin de vie par rapport à la simple queue d'aronde affleurant à la surface de travail.
  • Les figures 9 et 10 illustrent une autre application mettant en oeuvre une pièce composite réalisée conformément à la présente invention. Il s'agit, en l'occurrence, d'un marteau de broyeur. De tels broyeurs comportent généralement un tambour rotatif à la surface duquel sont attachés, de manière pivotante sur des arbres longitudinaux, des marteaux broyeurs. Le marteau 70 représenté sur la figure 9 possède une forme approximativement en secteur de cercle avec un alésage 72 pour monter sur un axe dans un broyeur à marteaux. Ce marteau est une pièce bimétallique réalisée conformément à la présente invention et comporte un insert 74 en un matériau à haute résistance à l'usure et un support 76 en un matériau plus ductile résistant aux sollicitations. L'insert 74 est d'abord coulé dans un premier moule et le support 76 est ensuite coulé sur l'insert 74 dans un autre moule. La liaison entre le support 76 et l'insert 74 est une liaison exclusivement mécanique. Pour consolider cette liaison, il est préférable de réaliser un insert 74 ayant, du côté de sa liaison avec le support 76 un prolongement 78 pourvu de cannelures latérales 80. Le nombre de ces cannelures dépend de la solidité de ces liaisons que l'on vise à obtenir. Il est possible, par exemple, de ne prévoir qu'une seule cannelure pour réaliser une liaison en forme de queue d'aronde. Au lieu de prévoir les cannelures 80 sur un prolongement de l'insert 74 il est également possible de les prévoir dans une entaille de l'insert 74 de manière que le support se prolonge à l'intérieur de celui-ci.
  • Pour améliorer la fixation dans le sens transversal, c'est à dire perpendiculairement au plan de la figure 9, il est possible de prévoir sur le côté frontal de l'insert 74 du côté du support 76 une nervure saillante 82 ou une rainure. La référence 82 (voir figure 10), représente une telle nervure de consolidation.
  • Les figures 11 et 12 représentent un autre mode de réalisation d'un marteau 84 de broyeur réalisé conformément à la présente invention. Le marteau 84 comporte également un insert 88 à haute résistance à l'usure, sur lequel est coulé un support ductile 86. L'insert 88 comporte, du côté du support 86 un secteur 90 à épaisseur réduite (voir figure 12) par exemple au tiers central de l'épaisseur du reste de l'insert 88. Ce secteur 90 comporte, en outre, une ouverture transversale 92. Lors de la coulée du support 86, la coulée s'effectue de part et d'autre du secteur 90 à épaisseur réduite et à travers l'ouverture 92 pour former la configuration représentée en coupe sur la figure 12. Le support 86 et l'insert 88 sont donc parfaitement intégrés l'un dans l'autre avec une liaison mécanique extrêmement stable aussi bien dans le sens transversal que dans le sens longitudinal. Ce mode de réalisation présente, en outre, l'avantage que l'usure de l'insert 88 suit la forme du support ductile 86.
  • Il reste finalement à souligner que les deux applications décrites ci-dessus, à savoir la frette et le marteau de broyeur n'ont été présentées qu'à titre d'illustration. Il existe d'autres applications susceptibles de bénéficier des avantages offerts par la présente invention, notamment des applications avec des pièces d'usure composites à taux d'insertion élevé, par exemple les frettes utilisées sur des désagglomérateurs à cylindre utilisés à la sortie des refroidisseurs pour désagréger le calcaire et dans lesquels le taux d'insertion peut être de l'ordre de 80 %.

Claims (12)

1. Procédé de fabrication d'une pièce de fonderie bimétallique consistant à couler un insert dans un premier moule, à disposer l'insert ainsi coulé dans un second moule et à couler la pièce dans ce second moule autour de l'insert, caractérisé en ce que la coulée dans le second moule est effectuée de manière à éviter toute liaison métallurgique entre l'insert et l'alliage coulé, la liaison étant une liaison mécanique grâce à une forme appropriée de l'insert.
2. Pièce d'usure bimétallique réalisée selon le procédé de la revendication 1, comprenant au moins un insert en un matériau à haute résistance à l'usure et un support coulé en un matériau plus ductile résistant aux sollicitations mécaniques, dans laquelle la masse des inserts représente au moins 30 % de la masse de la pièce, caractérisée par une liaison mécanique entre le ou les insert(s) et le support, ladite liaison mécanique étant renforcée par une forme géométrique adéquate de l'insert.
3. Pièce d'usure selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle forme une frette de broyeur de forme cylindrique ou tronconique avec un alésage central pour recevoir un moyeu de support et en ce qu'elle est constituée par un support (42) en fonte ductile usinable, à la surface duquel sont noyés, longitudinalement dans le sens de la génératrice, des inserts d'usure (44), chaque insert (44) étant séparé des deux inserts voisins par une ailette radiale (52) constituée d'une fine couche de ladite fonte ductile.
4. Pièce selon la revendication 3, caractérisée en ce que chaque insert (44) comporte une partie (46) de forme sensiblement parallépipédique constituant une pièce d'usure, prolongée radialement vers le centre de la frette par un étranglement longitudinal (48) avec une section en forme de "queue d'aronde" formant une zone de liaison avec la fonte ductile.
5. Pièce d'usure selon la revendication 3, caractérisée en ce que chaque insert (64) comporte une partie de forme sensiblement parallépipédique constituant une pièce d'usure, prolongée radialement vers le centre de la frette par une partie (66) comprenant, de chaque côté, des cannelures longitudinales (68) formant une zone de liaison mécanique avec la fonte ductile du support.
6. Pièce selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5, caractérisée en ce que chaque insert (44, 64) comporte sur au moins un de ses flancs longitudinaux des nervures radiales saillantes (50) déterminant l'espacement avec chaque insert adjacent.
7. Pièce selon l'une quelconque des revendications 3 à 6, caractérisée en ce que les inserts (62) s'étendent à partir d'une des bases de la frette (60) et se terminent avant la base opposée pour y définir une couronne périphérique (64a) en fonte ductile.
8. Pièce selon l'une quelconque des revendications 3 à 7, caractérisée en ce que les inserts sont en fonte au chrome de très haute dureté, au moins égale à 65 Rc.
9. Pièce selon la revendication 2 formant un marteau pour broyeur constitué d'une pièce en forme de secteur de cercle dont la pointe intérieure comporte une ouverture de passage d'un arbre de suspension et de pivotement et réalisée par un procédé selon la revendication 1, caractérisée en ce que la pointe forme un support en fonte ductile usinable et en ce que la partie extérieure est un insert à haute résistance à l'usure et en ce que l'insert et le support sont solidaires l'un de l'autre par une liaison mécanique.
10. Pièce selon la revendication 9, caractérisée en ce que la liaison mécanique est assurée par un prolongement central (78) de l'insert (74) ou du support (76), ce prolongement étant pourvu de cannelures latérales (80).
11. Pièce selon la revendication 10, caractérisée en ce que la liaison est renforcée par une nervure frontale (82) sur le support (76) ou sur l'insert (74).
12. Pièce selon la revendication 9, caractérisée en ce que la liaison mécanique est assurée par un secteur intérieur (90) de l'insert (88) à épaisseur réduite et avec une ouverture transversale (92), ledit secteur (90) à épaisseur réduite étant occlus dans le support (86) par la coulée de celui-ci.
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