EP0497714A1 - Procédé de fabrication d'une pièce frittée à base d'acier, utilisation et pièce obtenue - Google Patents
Procédé de fabrication d'une pièce frittée à base d'acier, utilisation et pièce obtenue Download PDFInfo
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- EP0497714A1 EP0497714A1 EP92420030A EP92420030A EP0497714A1 EP 0497714 A1 EP0497714 A1 EP 0497714A1 EP 92420030 A EP92420030 A EP 92420030A EP 92420030 A EP92420030 A EP 92420030A EP 0497714 A1 EP0497714 A1 EP 0497714A1
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- B22F7/06—Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools
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- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
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- C22C33/00—Making ferrous alloys
- C22C33/02—Making ferrous alloys by powder metallurgy
- C22C33/0242—Making ferrous alloys by powder metallurgy using the impregnating technique
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- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01L—CYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
- F01L1/00—Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear
- F01L1/12—Transmitting gear between valve drive and valve
- F01L1/14—Tappets; Push rods
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- F01L1/18—Rocking arms or levers
- F01L1/185—Overhead end-pivot rocking arms
Definitions
- the invention relates to a method for manufacturing a sintered part based on steel having both good resistance to wear and fatigue and little wear of an opposing part in repeated impacts or friction. It also relates to the use of this method for the manufacture of parts for distributing a heat engine, for example an automobile engine, and the parts obtained. These parts typically work under high stress, more than 500 MPa, in the oil which heats up in regime at more than 100 ° C.
- This process provides in particular surprising resistance to wear (of the part itself and of the opposing part), by the combination of several technical factors: copper infiltration and the interaction of infiltrated copper with the grains of steel powder, the hardness of these grains, and the structure obtained -
- the infiltration can be done by a conventional process, for example by sintering treatment and infiltration in two stages under hydrogenated atmosphere, or under vacuum as taught by the cited document.
- the C content of 0.6 to 1.2% and preferably 0.8 to 1% makes it possible to preserve, during the infiltration of copper, the contacts between grains coming from the sintering.
- This surprising effect is interpreted as follows from the observations made: when the C content is increased to 0.6 to 0.8% in such a low alloy steel, the wetting angle of the infiltrated liquid copper relative to to the steel changes and there is no more erosion of the bridges between grains by copper. It can then be seen in the above-mentioned C content range that the dimensional variation of a part due to copper infiltration becomes zero.
- the grains of steel and carbides after sintering are harder than in the case of the low-alloy steels, which further strengthens the mechanical properties of the steel skeleton infiltrated with copper, even if this skeleton is slightly eroded by copper.
- the Ni + Mo + Cr + V content is preferably adjusted between 0.5 and 4%.
- annealed starting steel powders are used to improve their compression, and the blank is hardened to sintering by the formation of carbides, with a sintering temperature above 1100 ° C.
- C is chosen between 1 and 1.5% and (Mo + Cr + W + V + Co) between 10 and 40.
- ceramic powders and / or solid lubricant (s) into the steel powders.
- s solid lubricant
- one or more solid lubricant (s) stable to sintering is used, preferably belonging to the group formed by: MoS2, BN, MnS, CeF3.
- Another subject of the invention is the use of its process for the manufacture of a distribution part for a heat engine, part such as: rocker shoe, adjusting grain, pawl, mechanical plunger, pawl guide.
- FIG. 1 represents a drive part of a valve by a "latch”, in the form of a lever, and its actuation and testing device, this latch and its guide being cut longitudinally according to A-A.
- Figure 2 shows this latch in top view.
- Figure 3 shows a setting grain of a second valve and its drive device, in partial section passing through the axis of the valve.
- FIGS. 1 and 2 showing a latch 1 made of sintered steel and infiltrated with copper, of composition (% by mass): C 0.8 - Ni 1.5 - Mo 0.5 - Cu 7- Fe and impurities balance, with the exception of a layer 2 of maximum thickness 2.5 mm co-compressed, co-sintered and at the same time infiltrated with copper of composition: C 1.4 - W 6 - Mo 5 - Cr 4 - V 3 - Cu 15 intended to increase the wear resistance of the latch 1 at the location of the stresses on the cam 3 of the camshaft 4.
- the sintered layer 2 is more porous than the rest of the latch, its powders being less compressible, it absorbs more copper during joint infiltration.
- the pawl works in the following manner: its hemispherical lower cavity 5 bears on the steel ball joint 6 of the hydraulic plunger 7 and when the pawl 1 is lowered by the cam 3, this cavity 5 rubs under moderate pressure on this ball joint 6, while its beak 8 descends by rubbing through the latch guide 9 and strikes the very hard thrust end 10 of the stem 11 of the valve 12.
- this beak 8 has been treated by local heating by high frequency induction followed by water quenching: it has a martensitic structure.
- the latch 1 was tested in the arrangement shown, at 3000 rpm of the cam 3 and for 200 h, on a bench reproducing particularly severe conditions of use, with used oil and at 130 ° C.
- Majority portion containing: C 0.8 (initial 0.2) - Ni 0.5 - Mo 0.2 - Fe and impurities: the balance, and hardness H V5 750 for the hardened spout and 300 for the rest. Brazed and case-hardened added layer containing C 0.8 and Mo 25 for attacking the cam.
- the wear results are as follows after 200 h:
- Cylinder head with direct attack of an adjusting grain 15 of the valve 12 by the cam 3 of a camshaft is a Cylinder head with direct attack of an adjusting grain 15 of the valve 12 by the cam 3 of a camshaft.
- the system comprises means 16 and 17 for guiding the valve 12 and a return spring 18.
- the grain according to the invention 15 is 4 mm thick and has the same composition as the latch 1 of the first example. It is homogeneous without tempering.
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Abstract
L'invention a pour objet un procédé dans lequel on prépare des poudres d'acier, on les comprime en une ébauche, on infiltre cette ébauche de cuivre, obtenant ainsi une pièce (1) caractérisé en ce que l'on choisit les poudres et on infiltre l'ébauche frittée de façon à obtenir pour ladite pièce l'une des deux compositions suivantes (en % en masse): soit C 0,6 à 1,2 - Ni 0 à 5 - Mo 0,3 à 2 - Cr 0 à 4 - V 0 à 0,6 - Ni + Mo + Cr + V + impuretés métalliques 0,1 à 5 - Cu infiltré 4 à 15 - solde essentiellement Fe, soit C 0,6 à 1,5 - Mo 0 à 10 - Cr 2 à 5 - W 0 à 15 - V 0,2 à 6 - Co 0 à 10 - Mo + Cr + W + V + Co + impuretés métalliques 5 à 50 - Cu infiltré 7 à 20 - solde essentiellement Fe, ladite pièce ayant ainsi un squelette d'acier non rompu par l'infiltration de cuivre, et ayant une bonne résistance à l'usure-fatigue et usant peu ou pas une pièce antagoniste dans des chocs ou frottement répétés. L'invention a aussi pour objet l'utilisation du procédé pour la fabrication d'une pièce (1) de distribution d'un moteur thermique, et les pièces obtenues. <IMAGE>
Description
- L'invention concerne un procédé de fabrication d'une pièce frittée à base d'acier ayant à la fois une bonne résistance à l'usure et à la fatigue et usant peu une pièce antagoniste dans des chocs ou frottement répétés. Elle concerne encore l'utilisation de ce procédé pour la fabrication de pièces de distribution d'un moteur thermique, par exemple un moteur automobile, et les pièces obtenues. Ces pièces travaillent typiquement sous forte contrainte, plus de 500 MPa, dans l'huile qui s'échauffe en régime à plus de 100°C.
- Par le brevet US-A-4606708, on sait qu'une pièce frittée à base de fer ou d'acier infiltrée par du cuivre a une résistance au choc ("impact strength") plus élevée lorsque sa porosité non infiltrée de cuivre est de taille et de volume global réduits.
- L'infiltration de cuivre est pour cela effectuée sous vide
- Ce procédé ne permet pas à lui seul d'obtenir des pièces frittées en acier de très bonne résistance à l'usure et n'usant pas ou très peu un ou plusieurs antagonistes, par exemple dans le système de distribution d'un moteur thermique. La résistance à la fatigue est également essentielle pour de telles pièces de distribution, et on a cherché à mettre au point un procédé de fabrication de pièces ayant une combinaison satisfaisante de ces propriétés.
- L'invention a pour objet un procédé de fabrication d'une pièce frittée à base d'acier, dans lequel:
- a) on prépare des poudres d'acier :
- b) on les comprime en une ébauche,
- c) on traite cette ébauche par frittage,
- d) on infiltre l'ébauche frittée obtenue de cuivre, obtenant ainsi ladite pièce,
- Ce procédé procure en particulier des résistances à l'usure (de la pièce elle-même et de la pièce antagoniste) surprenantes, par la combinaison de plusieurs facteurs techniques: l'infiltration de cuivre et l'interaction du cuivre infiltré avec les grains de poudre d'acier, la dureté de ces grains, et la structure obtenue - L'infiltration peut être faite par un procédé conventionnel, par exemple par traitement de frittage et d'infiltration en deux stades sous atmosphère hydrogénée, ou sous vide comme enseigné par le document cité.
- Dans les deux cas de composition de l'invention, la teneur en C de 0,6 à 1,2% et de préférence de 0,8 à 1% permet de conserver lors de l'infiltration du cuivre les contacts entre grains provenant du frittage. Cet effet surprenant est interprété comme suit d'après les observations effectuées: quand on augmente la teneur en C jusqu'à 0,6 à 0,8% dans un tel acier faiblement allié, l'angle de mouillage du cuivre liquide infiltré par rapport à l'acier change et il n'y a plus érosion des ponts entre grains par le cuivre. On constate alors dans l'intervalle de teneurs en C précité que la variation dimensionnelle d'une pièce dûe à l'infiltration de cuivre devient nulle. On obtient ainsi un squelette d'acier non rompu et un colmatage par le cuivre qui entraîne une augmentation des propriétés mécaniques macroscopiques statiques et dynamiques, une augmentation des propriétés microscopiques, l'infiltrant retenant les grains ou morceaux de grains d'acier ou de particules dures, et une augmentation de la conductivité thermique améliorant l'évacuation de la chaleur générée par les frottements. Ces effets entraînent une réduction surprenante de l'usure ou des usures de la pièce dans sa ou ses zone(s) de choc ou de frottement répétés, ainsi que par réaction une réduction de l'usure de la ou des pièce(s) antagonistes. Les essais ont montré que la teneur en C donc le squelette d'acier non rompu, entraînait ici non seulement une augmentation importante des propriétés de non-usure, mais encore une augmentation de la résistance à la fatigue en flexion.
- Dans le cas des aciers fortement alliés selon l'invention, les grains d'acier et de carbures après frittage sont plus durs que dans le cas des aciers faiblement alliés, ce qui renforce encore les propriétés mécaniques du squelette d'acier infiltré de cuivre, même si ce squelette est légèrement érodé par le cuivre.
- Dans le cas des aciers faiblement alliés, on ajuste de préférence la teneur en Ni + Mo + Cr + V entre 0,5 et 4%.
- Dans le cas des aciers fortement alliés, on utilise de préférence des poudres d'acier de départ recuites, pour améliorer leur compression, et on durcit l'ébauche au frittage par formation de carbures, avec une température de frittage supérieure à 1100°C. De préférence pour ce durcissement et pour les propriétés de résistance à l'usure, on choisit C entre 1 et 1,5% et (Mo + Cr + W + V + Co) entre 10 et 40.
- Dans l'un et l'autre cas, il est avantageux d'incorporer aux poudres d'acier 0,1 à 50% en volume de poudres de céramiques et/ou de lubrifiant(s) solide(s). De préférence, on incorpore auxdites poudres d'acier 3 à 10% en volume de poudres de céramiques appartenant au groupe formé par: ZrO₂, Cr₂O₃, TiN, BN, TiC, VC, WC, MoS₂, Cr₂₃C₆, Al₂O3, TiO₂, Si₃N₄.
- De préférence aussi, simultanément ou en alternative, on utilise un ou des lubrifiant(s) solide(s) stables au frittage, appartenant de préférence au groupe formé par: MoS₂, BN, MnS, CeF₃.
- De telles additions, augmentant la dureté ou diminuant les effets de frottement, améliorent encore des propriétés de résistance à l'usure.
- Pour augmenter localement la résistance à l'usure sans diminuer la résistance à la fatigue en flexion de la pièce, deux types de solution sont employées:
- on dispose les poudres en acier faiblement allié dans un outillage de compression puis on dispose sur elles une couche de poudres en acier fortement allié, puis on comprime ensemble lesdites poudres. La suite du procédé de fabrication s'applique, en particulier l'ébauche de pièce est co-frittée et co-infiltrée de cuivre;
- on ajoute à la fabrication une trempe locale d'au moins une portion de la pièce devant être soumise à des chocs ou frottements répétés. On utilise typiquement un chauffage local par induction HF suivi d'un refroidissement rapide.
- L'invention a encore comme objet certaines des pièces obtenues par le procédé décrit, à savoir:
- une pièce frittée à base d'acier contenant (% en masse) :
C 0,6 à 1,2% - Ni + Mo + Cr + V + impuretés métalliques 0,1 à 5% avec Ni ≦5, Mo 0,3 à 2, Cr ≦4, et V ≦ 6 - Cu infiltré 4 à 15% - solde Fe, l'essentiel de la pièce étant de structure perlitique, et de dureté 250 à 350 HV5 ; cette pièce comportant au moins une zone de surface ou d'extrémité de structure martensitique et de dureté au moins égale à 600 HV5. Dans cette pièce homogène, la zone plus dure martensitique a été traitée par chauffage local et trempe. - une pièce frittée à base d'acier comprenant un corps et une couche rapportée sur ce corps, cette couche ayant été co-comprimé, co-frittée puis co-infiltrée de cuivre avec ledit corps; ce corps ayant comme composition (% en masse):
C 0,6 à 1,2 - Ni ≦5 - Mo 0,3 à 2 - Cr ≦4 - V 0,2 à 6 - Ni + Mo + Cr + V + impuretés métalliques 0,1 à 5 - Cu infiltré 7 à 20% - solde essentiellement Fe et ladite couche ayant comme composition (% en masse) : C 0,2 à 2 - Mo ≦10 - Cr 2 à 5 - W ≦15 - V 0,5 à 6 - Co ≦10 - Mo + Cr + W + V + Co + impuretés métalliques 5 à 50 - Cu infiltré 7 à 20 - solde essentiellement Fe. Dans cette pièce, l'augmentation de la résistance locale à l'usure est obtenue par la première solution décrite, la co-compression d'une couche de poudre plus fortement alliée. - une pièce frittée à base d'acier contenant (% en masse): C 0,6 à 1,2 -Mo ≦10 - Cr 2 à 5 - W ≦15 - V 0,2 à 6 - Co ≦10 - Mo + Cr + W + V + Co + impuretés métalliques 5 à 50 - Cu infiltré 10 à 30%, l'essentiel de la pièce ayant une dureté de 350 à 450 HV5 , et cette pièce comportant au moins une zone de surface ou d'extrémité de structure martensitique et de dureté au moins égale à 700HV ; Il s'agit d'une pièce homogène, en acier fortement allié, traitée localement comme la première pièce.
- L'invention a encore comme objet l'utilisation de son procédé pour la fabrication d'une pièce de distribution d'un moteur thermique, pièce telle: patin de culbuteur, grain de réglage, linguet, poussoir mécanique, guide de linguet.
-
- Obtention de pièces de distribution ayant à la fois une bonne résistance à la fatigue et une très bonne résistance à l'usure par chocs ou frottements répétés, aussi bien pour la pièce antagoniste que pour la pièce elle-même.
- la résistance à l'usure est améliorée localement, par variation de composition ou par traitement de trempe local.
- La figure 1 représente une pièce d'entraînement d'une soupape par un "linguet", en forme de levier, et son dispositif d'actionnement et de test, ce linguet et son guide étant coupés longitudinalement selon A-A.
- La figure 2 représente ce linguet en vue de dessus.
- La figure 3 représente un grain de réglage d'une seconde soupape et son dispositif d'entraînement, en coupe partielle passant par l'axe de la soupape.
- 1) Sur les figures 1 et 2 figurant un linguet 1 en acier fritté et infiltré de cuivre, de composition (% en masse) : C 0,8 - Ni 1,5 - Mo 0,5 - Cu 7- Fe et impuretés le solde, à l'exception d'une couche 2 d'épaisseur maximale 2,5 mm co-comprimée, co-frittée et infiltrée en même temps de cuivre de composition: C 1,4 - W 6 - Mo 5 - Cr 4 - V 3 - Cu 15 destinée à augmenter la résistance à l'usure du linguet 1 à l'endroit des sollicitations de la came 3 de l'arbre à cames 4. La couche 2 frittée est plus poreuse que le reste du linguet, ses poudres de départ étant moins compressibles, elle absorbe plus de cuivre lors de l'infiltration commune.
- Le linguet travaille de la façon suivante: sa cavité inférieure hémisphérique 5 porte sur la rotule en acier 6 du poussoir hydraulique 7 et lors de l'abaissement du linguet 1 par la came 3, cette cavité 5 frotte sous pression modérée sur cette rotule 6, tandis que son bec 8 descend en frottant au travers du guide de linguet 9 et frappe l'extrémité de poussée 10 très dure de la queue 11 de la soupape 12. De façon à mieux résister à l'usure, ce bec 8 a été traité par chauffage local par induction haute fréquence suivi de trempe à l'eau: il a une structure martensitique.
Il s'ajoute aux sollicitations des extrémités 5 et 8 du linguet 1 l'attaque ou l'appui de son dos 13 revêtu de la couche plus fortement alliée 2 et le frottement de la came, entraînant un effort de flexion entre les appuis que sont la rotule 6 et l'extrémité 10 de la queue 11 de la soupape. - Ainsi, les compositions, structures et duretés sont adaptées aux quatre types de sollicitations:
- portion majoritaire 14 du linguet en acier faiblement allié et de structure perlitique fine, résistant au frottement sous pression modérée en 5 et à la fatigue en flexion.
- couche 2 d'attaque de la came, en acier plus fortement allié selon l'invention du type "acier rapide", avec résistance accrue à l'usure;
- bec d'extrémité 8 rendu martensitique, résistant vis-à-vis des frappes de l'extrémité 10.
- On a testé le linguet 1 dans la disposition représentée, à 3000 tours/min de la came 3 et pendant 200 h, sur un banc reproduisant des conditions particulièrement sévères de l'utilisation, avec de l'huile usée et à 130°C.
- Il y avait 2 linguets de comparaison:
- A - comme le linguet 1, mais sans couche 2 co-comprimée;
- B - linguet non infiltré de cuivre mais cémenté et avec un bec trempé et une couche d'attaque de la came brasée et cémentée.
- Portion majoritaire contenant: C 0,8 (initial 0,2) - Ni 0,5 - Mo 0,2 - Fe et impuretés : le solde, et de duretés HV5 750 pour le bec trempé et 300 pour le reste. Couche rapportée brasée et cémentée contenant C 0,8 et Mo 25 pour l'attaque de la came.
-
- On a aussi testé un linguet en acier rapide massif (non fritté): l'usure de la came était de 0,100 mm, celle de la surface d'attaque du linguet nulle.
- On voit que les linguets selon l'invention 1 et A, c'est-à-dire respectivement: avec couche d'attaque 2 fortement alliée, et homogène en acier faiblement allié selon l'invention, donnent une moindre usure de la came et aussi dans le cas de A une bien moindre usure du bec à la frappe de la soupape.
- Culasse à attaque directe d'un grain de réglage 15 de la soupape 12 par la came 3 d'un arbre à cames.
- Le système comporte des moyens de guidage 16 et 17 de la soupape 12 et un ressort de rappel 18.
- Le grain selon l'invention 15 est épais de 4 mm et a la même composition que le linguet 1 du premier exemple. Il est homogène non trempé.
-
- La réduction de l'usure de la came est très importante. L'usure de grain est limitée vis-à-vis de ces témoins en acier d'outillage.
- On a préparé 7 linguets de teneurs en C échelonnés de 0 à 1,2% et de composition par ailleurs égale à (% en masse):
Ni 1,7 - Mo 0,5 - Cu infiltré 7 - Fe et impuretés le solde. - On les a testés de la même façon que le linguet 1 (1er exemple) et on a mesuré:
- pendant la fabrication de chaque linguet, la variation dimensionnelle linéaire (VD%) résultant de l'infiltration de cuivre,
- après les tests de 200 h, l'usure de la surface de frappe de l'extrémité 10 de la soupape (voir Figure 1).
-
- Les variations dimensionnelles trop fortes obligent à refaire l'usinage. Les teneurs en C supérieures à 1,2% entraînent une structure hypereutectoïde peu favorable en fatigue. Le minimum de VD entre 1,0 et 1,2 donne une usure particulièrement faible. Compte tenu des problèmes liés à la structure, les fourchettes optimales sont légèrement décalées vers le bas: 0,6 à 1,2 et de préférence 0,8 à 1,0. Les effets correspondants ont été commentés dans la description.
soit C 0,6 à 1,2 - Ni 0 à 5 - Mo 0 à 2 - Cr 0 à 4 - V 0 à 0,6 - Ni + Mo + Cr + V + impuretés métalliques 0,1 à 5 - Cu infiltré 4 à 15 - solde essentiellement Fe - cette composition étant dite d'un acier faiblement allié;
soit C 0,6 à 1,5 - Mo 0 à 10 - Cr 2 à 5 - W 0 à 15 - V 0,2 à 6 - Co 0 à 10 et de préférence 1 à 10 - Mo + Cr + W + V + Co + impuretés métalliques 5 à 50 - Cu infiltré 10 à 30 - solde essentiellement Fe - cette composition étant dite d'un acier fortement allié;
ladite pièce ayant ainsi une bonne résistance à l'usure et à la fatigue et usant peu ou pas une pièce antagoniste dans des chocs ou frottement répétés.
Claims (12)
- Procédé de fabrication d'une pièce frittée (1;15) à base d'acier, dans lequel:a) on prépare des poudres d'acier,b) on les comprime en une ébauche,c) on traite cette ébauche par frittage,d) on infiltre l'ébauche frittée obtenue de cuivre, obtenant ainsi ladite pièce (1;15),caractérisé en ce que selon (a) on choisit les poudres et selon (d) on infiltre l'ébauche frittée de façon à obtenir pour ladite pièce l'une des deux compositions suivantes (en % en masse):
soit C 0,6 à 1,2 - Ni 0,5 à 5 - Mo 0,3 à 2 - Cr 0 à 4 - V 0 à 0,6 - Ni + Mo + Cr + V + impuretés métalliques 0,1 à 5 - Cu infiltré 4 à 15 - solde essentiellement Fe - cette composition étant dite d'un acier faiblement allié;
soit C 0,6 à 1,5 - Mo 0 à 10 - Cr 2 à 5 - W 0 à 15 - V 0,2 à 6 - Co 0 à 10 - Mo + Cr + W + V + Co + impuretés métalliques 5 à 50 - Cu infiltré 7 à 20 - solde essentiellement Fe - cette composition étant dite d'un acier fortement allié;
ladite pièce (1;15) ayant un squelette d'acier non rompu par l'infiltration de cuivre et ayant par suite une bonne résistance à l'usure-fatigue et usant peu ou pas une pièce antagoniste (3;10) dans des chocs ou frottements répétés. - Procédé selon la revendication 1, dans le cas où ladite pièce (1) est en acier faiblement allié et où on ajuste la teneur en C des poudres d'acier entre 0,8 et 1% et leur teneur en Ni + Mo + Cr + V entre 0,5 et 4%.
- Procédé selon la revendication 2, dans le cas où ladite pièce (2) est en acier fortement allié, et où on prépare en a) des poudres recuites, et où on durcit en c) l'ébauche par frittage au-dessus de 1100°C, ce frittage produisant des formations de carbures.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel on incorpore aux poudres d'acier 0,1 à 50% en volume de poudres de céramique(s) et/ou de lubrifiant(s) solide(s).
- Procédé selon la revendication 4, dans lequel on incorpore auxdites poudres d'acier 3 à 10% en volume de poudres de céramiques appartenant au groupe formé par: ZrO₂, Cr₂O₃, TiN, BN, TiC, VC, WC, Cr₂₃ C₆, Al₂O₃, TiO₂, Si₃N₄.
- Procédé selon l'une des revendications 4 ou 5, dans lequel on utilise un ou des lubrifiant(s) solide(s) stables au frittage, appartenant de préférence au groupe formée par: MoS₂, BN, MnS, CeF₃.
- Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel en (b) on dispose les poudres en acier faiblement allié dans un outillage de compression puis on dispose sur elles une couche de poudres en acier fortement allié, puis on comprime ensemble lesdites poudres.
- Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel on effectue ensuite une trempe locale d'au moins une portion (8) de ladite pièce (1) devant être soumise à des chocs ou frottement répétés.
- Pièce frittée (1) à base d'acier contenant (% en masse):
C 0,6 à 1,2% - Ni + Mo + Cr + V + impuretés métalliques 0,1 à 5% avec Ni ≦5, Mo 0,3 à 2, Cr≦4, et V ≦6 - Cu infiltré 4 à 15% - solde Fe, l'essentiel de la pièce étant de structure perlitique, et de dureté 250 à 350 HV5 , cette pièce comportant au moins une zone de surface ou d'extrémité (8) de structure martensitique et de dureté au moins égale à 600 HV5 . - Pièce frittée (1) à base d'acier comprenant un corps et une couche (2) rapportée sur ce corps, cette couche (2) ayant été co-comprimée, co-frittée puis co-infiltrée de cuivre avec ledit corps, ce corps ayant comme composition (% en masse): C 0,6 à 1,2 - Ni ≦5 - Mo 0,3 à 2- Cr≦4 - V 0,2 à 6 - Ni + Mo + Cr + V + impuretés métalliques 0,1 à 5- Cu infiltré 8 à 15% - solde essentiellement Fe et ladite couche (2) ayant comme composition (% en masse): C 0,2 à 2 - Mo ≦10 - Cr 2 à 5 - W ≦15 - V 0,5 à 6 - Co ≦10 - Mo + Cr + W + V + Co + impuretés métalliques 5 à 50 - Cu infiltré 7 à 20% - solde essentiellement Fe.
- Pièce frittée à base d'acier contenant (% en masse): C 0,2 à 2 - Mo ≦10 - Cr 2 à 5 - W ≦15 - V 0,5 à 6 - Co ≦10 - Mo + Cr + W + V + Co + impuretés métalliques 5 à 50 - Cu infiltré 10 à 30%, l'essentiel de la pièce ayant une dureté de 350 à 450 HV5 , et cette pièce comportant au moins une zone de surface ou d'extrémité de structure martensitique et de dureté au moins égale à 700 HV5 .
- Utilisation du procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 8 pour la fabrication d'une pièce de distribution (1;15) d'un moteur thermique, pièce telle: patin de culbuteur, grain de réglage, linguet, poussoir mécanique, guide de linguet.
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