EP3247205A1 - Procédé de fabrication d'un fer a cheval et fer a cheval - Google Patents

Procédé de fabrication d'un fer a cheval et fer a cheval

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Publication number
EP3247205A1
EP3247205A1 EP15823718.0A EP15823718A EP3247205A1 EP 3247205 A1 EP3247205 A1 EP 3247205A1 EP 15823718 A EP15823718 A EP 15823718A EP 3247205 A1 EP3247205 A1 EP 3247205A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
metal part
metal
horseshoe
color
iron
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP15823718.0A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Thibaut ROORYCK
Maxime Rooryck
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Value Feet
Original Assignee
Value Feet
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Value Feet filed Critical Value Feet
Publication of EP3247205A1 publication Critical patent/EP3247205A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K15/00Making blacksmiths' goods
    • B21K15/02Making blacksmiths' goods horseshoes; appurtenances therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01LSHOEING OF ANIMALS
    • A01L11/00Farriers' tools and appliances
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    • A01L1/04Solid horseshoes consisting of multiple parts
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    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0077Devices for viewing the surface of the body, e.g. camera, magnifying lens
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/026Measuring blood flow
    • A61B5/0261Measuring blood flow using optical means, e.g. infrared light
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/508Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for non-human patients
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2503/00Evaluating a particular growth phase or type of persons or animals
    • A61B2503/40Animals

Definitions

  • the present invention relates to a method of manufacturing a custom horseshoe comprising a step of finishing its color.
  • the irons thus obtained have a substantially uniform and flat shape, they allow, during the shoeing of a horse, a significant time saving for the blacksmith.
  • the irons manufactured in the factory are, for sporting use, typically made of aluminum, and no longer of steel.
  • the farrier must choose an iron whose shape and dimensions are closest to the fitting adapted to the shoe to shoe.
  • Methods of making composite irons comprise a metal reinforcement connected to one or more parts made of a damping material.
  • the non-metallic part can be colored, the metal part of the fitting, partly visible, remains in its natural color. This can result in a mixture of colors giving the hardware, as a whole, an unsightly rendering.
  • the present invention aims to overcome the disadvantages of the prior art and to meet the above constraints by proposing a method of manufacturing a horseshoe tailor-made, simple in its design and its operating mode, reliable and economical , ensuring a finish of its color, and in particular of its metallic part while conferring on the latter a greater resistance to corrosion.
  • Another object of the present invention is such a method which allows the manufacture of composite furniture of uniform coloring.
  • the invention relates to a method of manufacturing a horseshoe to measure, said iron being intended to marry the shape of a shoe of a specific horse for which it was made, said iron comprising a part metallic at least partly apparent.
  • said method comprises a finishing step consisting of a treatment of at least a portion of the outer surface of said metal part to color it, said treatment comprising an anodizing step and a coloring step, or the application of a decorative coating.
  • the horseshoe can be made of the only metal part and the present method then allows a finish of the color of this iron completely metallic.
  • the horseshoe can be a composite iron.
  • it comprises in addition to this metal part, one or more resilient non-metallic parts.
  • the present process then aims at a preparation of the metal part before its assembly with this or these non-metallic parts, the latter or the latter may also be colored to confer the desired final aesthetic appearance to the horseshoe.
  • the horseshoes are treated batch on at least one stage of their treatment which allows a significant production gain.
  • each iron being made to measure, it is therefore necessary to ensure traceability of these irons.
  • a preliminary step is carried out for preparing at least said external surface portion, consisting in the formation of a layer of hooking to cause mutual mechanical attachment of said coating and said at least a portion of outer surface of this metal part.
  • This step aims to create a layer having a high external roughness favorable to its attachment with a decorative coating which may be a sheet for example.
  • such a layer may be a porous alumina film obtained by anodic oxidation of the outer surface of this part.
  • a precious metal is selected from the group consisting of gold, silver, platinum, palladium, rhodium, irridium, osmium, rhenium and ruthenium; and / or an alloy of one of these metals with one or more other metals.
  • a base layer made of a precious metal alloy is galvanically deposited.
  • a surface layer of gold alloy having a purity greater than or equal to 22 karat can be deposited galvanically.
  • At least a first layer of titanium nitride is deposited under vacuum, during a first step, on the surface of the horseshoe. then, in a second step, this first layer is activated by vacuum ion bombardment so that it is capable of receiving, subsequently, a layer of gold or gold alloy of high purity deposited by galvanic process, having the desired final color.
  • a second thin layer of gold and / or a gold alloy is simultaneously applied. This deposit of gold atoms is carried out under vacuum by evaporation, ion projection or sputtering, while continuing to ionically bombard the titanium nitride surface. During this second step, the power of this ion bombardment is gradually reduced.
  • the gold alloy is preferably high carat, for example a gold alloy of at least 22 carats comprising, as alloying element, indium, nickel, cobalt, cadmium, nickel, Copper, Silver, Palladium, Zinc or Antimony.
  • the coloration of said metal part is obtained by a method chosen from the group of processes comprising adsorption staining, electrolytic staining and interference staining, then exposing this metal part to a cold sealing process and / or a hot clogging process.
  • the adsorption dyeing method comprises introducing a dye into the pore openings of the oxide layer of the aluminum metal portion, such dye being introduced by immersion or spraying.
  • the electrolytic coloring process consists of an AC plating of a salt, usually tin, in the anodized layer.
  • a salt usually tin
  • the amount of salts deposited makes it possible to obtain colors ranging from light bronze to dark bronze, blue, green, gray and black saturation.
  • the cold sealing process comprises immersing this part in a solution containing compounds based on fluoride or silica in the presence of nickel salts.
  • the heat sealing process comprises immersing this portion in deionized water at a temperature typically between about 90 ° C and about 100 ° C.
  • said horseshoe also comprising at least one part made of non-metallic resilient material, at least one portion of this nonmetallic part, or at least one of the nonmetallic parts, is colored before its or their assembly with said part metal thus treated to form said horseshoe.
  • a coloring shade identical or substantially identical to said value is chosen for coloring said at least one portion of this non-metallic part or of these non-metallic parts of so that said horseshoe has a single color
  • non-metallic material may be uniformly loaded particles lightening thereof. It may be purely illustrative of cork particles. It may also include wear-resistant particles such as metal particles.
  • the assembly of the non-metallic part or parts and the metal part to form the composite fitting is, for example, obtained by gluing.
  • This non-metallic part is for example made of a plastic material such as a polyurethane.
  • said metal part has previously been produced by a three-dimensional laser melting type creation process.
  • this metal part can be obtained by cutting a metal plate, which may have been previously machined before cutting to define the holes, the associated seals and / or the bevel of the adjustment, for example.
  • the horseshoe having a multilayer structure at least one of these layers is obtained by a three-dimensional printing manufacturing method.
  • the layer thus obtained can be metallic (aluminum, iron, titanium, etc.) or polymer.
  • it can be obtained from a sinterable metal powder, also called "sinterable powder”.
  • the outer surface of said metal part is first marked with one or more identifiers to allow identification thereof.
  • the metal part which has been made to measure for the foot of a specific horse.
  • the identifier or identifiers which are made on the metal part must be able to remain visible after treatment of the iron, particularly after completion of its color.
  • this marking is achieved by removal of material on the outer surface of said metal portion.
  • this removal of material is obtained by laser treatment.
  • the marking could be achieved by deposition of material on the outer surface of said metal part.
  • a deposit of material would then be performed after polishing of the metal part.
  • this marking may comprise a repeated portion for each of the metal parts produced for a specific horse and a portion for associating one of these metal parts with the foot of the horse for which it is intended.
  • At least one layer of color distinct from that of the outer surface of said metal part is formed in the cavity created by the removal of material to produce a color contrast between said outer surface and the bottom of said cavity.
  • a shade is chosen which ensures a strong contrast with this color, for example a black color. This ensures a sufficient contrast to allow fast and accurate optical reading of the identifier before and after coloring. Furthermore, it is advantageously observed that this or these distinct color layers placed in the cavity created by the removal of material, are not affected by a polishing operation and cleaning of said metal part before finishing the color of the part metallic.
  • such a coloration of the bottom of said cavity can be obtained by a supply of external material.
  • a metal or a metal alloy is deposited in the etching background, in order to achieve a color contrast between the etch background and the rest of the outer surface of the metal part.
  • the steps of removing material and forming at least one distinct color layer are performed simultaneously or directly one after the other by means of femtosecond laser pulses.
  • the expression “carried out directly one after the other” is understood to mean that these steps are executed successively, without intermediate operation except for a possible momentary stopping of the laser pulses to modify the laser emission parameters such as the transmission power. , the diameter of the laser beam, the number of passes of the laser beam, or the scanning speed.
  • the formation of a black deposit is observed in the bottom of the cavity created by the removal of material on the outer surface of this metal part.
  • these operations are performed by a first pass of deep etching at 1 50mm / s at 30watts and 50Khz, biased at a wavelength of 1064nm. Then a second cleaning pass at 1000mm / s at 30watts and 80Khz, passing in front of a laser beam with a wavelength of 1064nm.
  • each metal part thus marked being treated in a batch a reading of at least one identifier of each metal part is performed to identify the different parts of the batch.
  • the metal parts intended to undergo identical operations are batch processed. These metal parts are then grouped to be processed simultaneously. As a purely illustrative example, such a lot may include the four metal parts made to measure for a specific horse, which are potentially intended to have the same final aesthetic appearance.
  • Reading the identifier or identifiers of each metal part is advantageously performed automatically, remotely and therefore without contact.
  • This identifier or these identifiers can thus be adapted to be read by optical reading.
  • a maximum duration allocated to each batch processing step is advantageously determined. This determination is, for example, made by referring to a file in which previous results are recorded.
  • the batch processing device comprises at least one metal batch storage means and a means for moving each batch storage means.
  • the dimensions of this bath are, of course, adapted to receive one or more storage means in batch so as to simultaneously treat a large number of metal parts.
  • An optical pickup device may be mounted on a movable arm to scan at least a portion of the storage means to read at least one identifier of each metal portion.
  • each identifier is chosen from the group consisting of a name, a logo, a manufacturing motif, a one-dimensional barcode or a two-dimensional bar code such as QR code -code, Datamatrix, Shotcode, Maxicode.
  • the optical reading device used for identifying the identifiers is advantageously adapted to convert each barcode such as a Datamatrix into digital data and to transmit this data to a remote server.
  • the remote server then records the data transmitted by this optical reading device into a database.
  • This database contains a traceability file that lists the different metal parts of the processed batch and the associated data transmitted by the optical reader.
  • the traceability file contains at least the following data:
  • the remote server also verifies in real time the conformity of each operation that a metal part of the batch must undergo with the definition file of the horseshoe, which includes the previously determined parameters of this custom-made iron as well as all the operations that this iron must undergo.
  • the present invention also relates to a horseshoe comprising a metal part and at least one non-metallic resilient part assembled to said metal part, the latter being at least partly apparent.
  • this metal part having on at least a part of its outer surface a veneer, said at least one non-metallic portion has a shade identical to, or substantially identical to, said veneer so that said iron has a single color .
  • this plating is a precious metal selected from the group consisting of gold, silver, platinum, palladium, rhodium, irridium, osmium, rhenium, ruthenium and / or alloying one of these metals with one or more other metals.
  • the coloration of the nonmetallic part or parts may be carried out in the mass or, on the contrary, be carried out on the outer surface of each nonmetallic part by a screen printing or inkjet printing unit, or else by a unit of application of a self-adhesive colored layer.
  • FIG 1 shows schematically the main steps of a method of manufacturing a horseshoe to measure according to a particular embodiment of the present invention, obtaining an aluminum sheet (Fig 1a), the latter then engraved with a femtosecond laser beam to generate an identifier whose black color contrasts with the rest of the external surface of the iron (Fig. 1b), machining in the sheet metal of a horseshoe made to measure for the foot of a specific horse, this iron being polished without alteration of the identifier, this identifier remaining visible after the iron has undergone an anodizing step and a staining step (Fig 1 c);
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of an orthopedic fitting obtained by the method of the invention according to a second embodiment of the invention; DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENT OF THE INVENTION
  • Figure 1 shows schematically the main steps of a method of manufacturing a custom-made horseshoe according to a particular embodiment of the present invention.
  • the data file comprising these measurements and the identifier of this horse includes a code "AG" to associate the measures thus determined at the front left foot of the horse.
  • this shoe has been visualized at least in part, for example by means of an optical reading device, to acquire an image of this shoe and the measurements have been determined by means of a dedicated software running on a shoe.
  • CPU such as a personal computer or a workstation.
  • the reading device such as a digital camera is advantageously connected to this central unit for directly transmitting the data thus acquired.
  • All of these irons are here obtained from the same aluminum sheet using all the data thus obtained.
  • a marking is carried out on the sheet beforehand by localized removal of material by femtosecond laser treatment (FIG. 1B).
  • a femtosecond pulse beam (not shown) produced by a femtosecond laser is applied to an area of the outer surface of the sheet in order to generate a unique identifier 11 of each of the irons to be machined.
  • This identifier is here a two-dimensional barcode such as a Datamatrix.
  • the aluminum sheet is machined to make each horseshoe 10 custom. Handling and individual treatment of each iron is not required, thus saving time.
  • Each horseshoe thus obtained is visually inspected to ensure its conformity with the predefined iron by calculation.
  • This set of horseshoes is advantageously grouped with irons made to measure for other horses and intended to undergo the same operations to form a lot to treat.
  • the irons of the batch thus formed are then placed on a support device for simultaneous processing of all the elements of the batch.
  • an optical reading of the identifier 1 1 of each horseshoe 10 is carried out so as, on the one hand, to check that no error in assigning a horse 10 to a horse in this lot n ' was carried out and secondly to monitor the operations undergone by each horse iron.
  • the identifier 1 1 of each iron can be read between each operation.
  • this batch of horseshoes is immersed in a cleaning solution such as an alkaline solution to remove any contaminant. Then, these horse shoes are stripped, or deoxidized, in an acidic solution.
  • a cleaning solution such as an alkaline solution to remove any contaminant.
  • Simultaneous polishing by electrolysis of the irons of this lot is then obtained by immersing the batch in a hot aqueous solution containing a mixture of nitric, phosphoric and sulfuric acids.
  • This batch of aluminum horseshoes is then anodized in an acid solution and staining is carried out by an electrolytic coloring process.
  • the black coloring of the identifier obtained during the etching of this identifier by a femtosecond laser beam on the external surface of the horseshoe is unaffected by the polishing of the iron and provides a sufficient contrast of the iron. identifier after staining of this iron for an optical reading of this identifier.
  • Figure 2 is a schematic perspective view of an orthopedic fitting obtained by the method of the invention according to a second embodiment of the invention.
  • This fitting which is mounted on the shoe 12 of a specific horse for which it was made to measure has three layers assembled by gluing.
  • the layer 13 intended to be in contact with the ground is a rubber sole used to cushion the shocks. Between this sole 13 of rubber and a metal part 14 of aluminum coming directly into contact with the shoe 12, is placed a sole 15 of molded polymer.
  • this is a charged and fiber-filled polymer obtained by a pultrusion / extrusion process.
  • This horse iron advantageously has a low density while having adequate mechanical strength.
  • an identifier 16 has been laser-etched on the outer surface of the iron intended to come into contact with the horse's hoof, this identifier remaining advantageously visible after finishing the horseshoe.

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Abstract

Procédé de fabrication d'un fer (10) à cheval La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un fer (10) à cheval sur mesure, ledit fer étant destiné à épouser la forme d'un sabot d'un cheval spécifique pour lequel il a été réalisé, ledit fer comportant une partie métallique (14) au moins en partie apparente. Selon l'invention, on réalise un traitement d'au moins une portion de la surface externe de ladite partie métallique pour colorer celle-ci, ledit traitement comportant une étape d'anodisation et une étape de coloration, ou l'application d'un revêtement décoratif.

Description

PROCEDE DE FABRICATION D'UN FER A CHEVAL ET FER A CHEVAL
ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION
Domaine de l'invention
La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un fer à cheval sur mesure comprenant une étape de finition de sa couleur.
Elle vise notamment à assurer la finition de la couleur d'un fer en aluminium ou en alliage d'aluminium, soit par anodisation de sa surface et coloration de celle-ci, soit par application d'un revêtement décoratif tel qu'un placage.
Arrière-plan technologique
Afin de préserver les qualités du pied d'un cheval, il est connu de protéger celui-ci en posant sur le sabot correspondant un fer à cheval.
Si autrefois, le façonnage d'un fer à cheval relevait exclusivement de la compétence du maréchal-ferrant, les fers ordinaires sont désormais fabriqués en usine.
Bien que les fers ainsi obtenus présentent une forme sensiblement uniforme et plane, ils autorisent, lors du ferrage d'un cheval, un gain de temps non négligeable pour le maréchal-ferrant.
Afin d'alléger les fers à cheval tout en assurant une tenue adéquate, les fers fabriqués en usine sont, pour un usage sportif, typiquement réalisés en aluminium, et non plus en acier.
Toutefois, de tels fers étant alors difficilement façonnables, le maréchal-ferrant doit choisir un fer dont la forme et les dimensions sont les plus proches de la ferrure adaptée au sabot à ferrer.
La mise en œuvre d'un tel fer peut dès lors causer une certaine gêne au cheval, notamment lorsque qu'un pied de ce dernier présente des fragilités, une pathologie naviculaire par exemple.
Pour assurer un confort plus important au cheval, notamment en prenant en compte la morphologie de chaque pied mais également d'éventuelles pathologies associées, des procédés de fabrication de fer sur mesure ont été récemment proposés.
Ces procédés visent à réaliser des ferrures orthopédiques non plus pour une utilisation a posteriori, mais à titre préventif.
On connaît, par exemple, des ferrures à branches réunies, c'est-à-dire fermées à l'arrière, pour augmenter la surface portante, diminuer la pénétration du fer dans le sol et permettre ainsi la prévention d'une déchirure.
Par ailleurs, de nombreux développements ont été également réalisés pour allier dans un même produit, performance, confort et protection du pied ferré. On con n aît a i ns i des procédés de fabrication de fers composites, lesquels comportent une armature métallique assemblée à une ou plusieurs parties réalisées dans un matériau amortissant.
La structure de ces fers assure non seulement un allégement significatif de la ferrure mais permet aussi un amortissement des chocs.
Toutefois, si la partie non métallique peut faire l'objet d'une coloration, la partie métallique de la ferrure, en partie visible, reste dans sa couleur naturelle. Il peut en résulter un mélange de couleurs conférant à la ferrure, dans son ensemble, un rendu inesthétique.
II existe donc un besoin pressant pour un procédé de fabrication d'une ferrure composite permettant de définir une couleur uniforme de celle-ci ou de choisir les couleurs déterminant ses différentes couches.
Il serait également intéressant de pouvoir réaliser des ferrures d'une seule couleur, laquelle serait alors distinctive d'un haras d'exception ou encore des ferrures plaquées en partie d'un matériau précieux, tel que de l'or.
Objet de l'invention
La présente invention vise à pallier les inconvénients de l'art antérieur et à répondre aux contraintes ci-dessus énoncées en proposant un procédé de fabrication d'un fer à cheval sur mesure, simple dans sa conception et dans son mode opératoire, fiable et économique, assurant une finition de sa couleur, et notamment de sa partie métallique tout en conférant à cette dernière une plus grande résistance à la corrosion.
Un autre objet de la présente invention est un tel procédé qui autorise la fabrication de ferrure composite de coloration uniforme. BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION
A cet effet, l'invention concerne un procédé de fabrication d'un fer à cheval sur mesure, ledit fer étant destiné à épouser la forme d'un sabot d'un cheval spécifique pour lequel il a été réalisé, ledit fer comportant une partie métallique au moins en partie apparente.
Selon l'invention, ledit procédé comporte une étape de finition consistant en un traitement d'au moins une portion de la surface externe de ladite partie métallique pour colorer celle-ci, ledit traitement comportant une étape d'anodisation et une étape de coloration, ou l'application d'un revêtement décoratif.
Bien entendu, un tel traitement est réalisé une fois que la partie métallique présente une géométrie identique, ou sensiblement identique, à sa forme finale recherchée dans ledit fer à cheval. Cela implique également qu'avant la réalisation de ce traitement, la partie métallique a éventuellement subi une ou plusieurs des opérations suivantes : dégraissage, décapage pour enlever un revêtement en oxyde naturel, polissage et séchage.
Le fer à cheval peut être constitué de la seule partie métallique et le présent procédé autorise alors une finition de la couleur de ce fer intégralement métallique.
Alternativement, le fer à cheval peut être un fer composite. Dans ce dernier cas, il comporte en plus de cette partie métallique, une ou plusieurs parties résilientes non métalliques. Le présent procédé vise alors une préparation de la partie métallique avant son assemblage avec cette ou ces parties non métalliques, cette dernière ou ces dernières pouvant également faire l'objet d'une coloration pour conférer l'aspect esthétique final recherché au fer à cheval.
Il ressort ainsi clairement que cette partie métallique du fer composite n'est pas noyée dans une matière plastique qui serait colorée mais est bien apparente, ou encore en partie visible, dans le fer à cheval final.
De préférence, les fers à cheval sont traités en lot sur au moins une étape de leur traitement ce qui permet un gain de production significatif. Toutefois, chaque fer étant réalisé sur mesure, il est dès lors nécessaire d'assurer une traçabilité de ces fers.
Dans différents modes de réalisation particuliers de ce procédé, chacun ayant ses avantages particuliers et susceptibles de nombreuses combinaisons techniques possibles:
- appliquant un revêtement décoratif, on réalise une étape préalable de préparation d'au moins ladite portion de surface externe, consistant en la formation d'une couche d'accroché pour provoquer un accrochage mécanique mutuel dudit revêtement et de ladite au moins une portion de surface externe de cette partie métallique.
Cette étape vise la création d'une couche présentant une forte rugosité externe favorable à son accrochage avec un revêtement décoratif qui peut être une feuille par exemple.
A titre purement illustratif, pour une partie métallique réalisée en aluminium, une telle couche peut être une pellicule d'alumine poreuse obtenue par oxydation anodique de la surface externe de cette partie.
- déposant un revêtement décoratif résistant à l'usure, on choisit un métal précieux parmi le groupe comprenant l'Or, l'Argent, le Platine, le Palladium, le Rhodium, l'Irridium, l'Osmium, le Rhénium, le Ruthénium et/ou d'un alliage d'un de ces métaux avec un ou plusieurs autres métaux.
A titre purement illustratif, on dépose galvaniquement une couche de base constituée d'un alliage de métal précieux. De plus, pour renforcer la résistance d'un placage d'or par exemple, on peut déposer galvaniquement une couche superficielle d'alliage d'or ayant une pureté supérieure ou égale telle que 22 carats.
Alternativement, pour réaliser un revêtement décoratif couleur de l'or qui soit résistant à l'usure, on dépose sous vide, lors d'une première étape, sur la surface du fer à cheval, au moins une première couche de nitrure de titane, puis au cours d'une seconde étape, on active cette première couche par bombardement ionique sous vide de sorte qu'elle soit apte à recevoir, par la suite une couche d'or ou d'alliage d'or de pureté élevée, déposée par procédé galvanique, ayant la couleur définitive souhaitée. Lors de cette seconde éta pe, on d épose , a u mo i n s en pa rtie simultanément une seconde couche fine d'or et/ou d'un alliage d'or. Ce dépôt d'atomes d'or s'effectue sous vide par évaporation, par projection ionique ou par pulvérisation cathodique, tout en continuant à effectuer un bombardement ionique de la surface de nitrure de titane. Au cours de cette seconde étape, on réduit progressivement la puissance de ce bombardement ionique.
L'alliage d'or est, de préférence, à carats élevés, par exemple un alliage d'or à au moins 22 carats comportant, comme élément d'alliage, de l'Indium, du Nickel, du Cobalt, du Cadmium, du Cuivre, de l'Argent, du Palladium, du Zinc ou de l'Antimoine.
- la coloration de ladite partie métallique est obtenue par un procédé choisi dans le groupe de procédés comprenant une coloration par adsorption , une coloration électrolytique et une coloration par interférence, puis l'exposition de cette partie métallique à un procédé de colmatage à froid et/ou à un procédé de colmatage à chaud.
Le procédé de coloration par adsorption comprend l'introduction d'un colorant dans les ouvertures de pores de la couche d'oxyde de la partie métallique en aluminium, cette introduction du colorant étant effectuée par immersion ou par pulvérisation.
La mise en œuvre d'éléments organiques pour assurer la coloration permet de colorer la partie métallique ainsi traitée en rouge, bleu, vert, noir,...
Le procédé de coloration électrolytique consiste en une électrodéposition sous courant alternatif d'un sel, généralement d'étain, dans la couche anodisée. La quantité de sels déposés permet d'obtenir des couleurs allant du bronze clair au bronze foncé, bleu, vert, gris et saturation noir.
A titre illustratif, lorsque la partie métallique est en aluminium, le procédé de colmatage à froid comprend l'immersion de cette partie dans une solution contenant des composés à base de fluorure ou de silice en présence de sels de nickel.
De même, lorsque la partie métallique est en aluminium, le procédé de colmatage à chaud comprend l'immersion de cette partie dans de l'eau désionisée à une température comprise typiquement entre environ 90°C et environ 100°C. - ledit fer à cheval comprenant également au moins une partie en matière résiliente non métallique, on colore au moins une portion de cette partie non métallique, ou d'au moins une des parties non métalliques, avant son, ou leur, assemblage avec ladite partie métallique ainsi traitée pour former ledit fer à cheval. De préférence, ayant préalablement déterminé une valeur de couleur représentative de ladite partie métallique ainsi traitée, on choisit une nuance de coloration identique ou sensiblement identique à ladite valeur pour colorer ladite au moins une portion de cette partie non métallique ou de ces parties non métalliques de sorte que ledit fer à cheval présente une seule couleur,
Cette partie en matière non métallique peut être chargée de manière uniforme en particules allégeant celle-ci. Il peut s'agir à titre purement illustratif de particules de liège. Elle peut encore comporter des particules résistantes à l'usure telles que des particules métalliques.
De manière classique, l'assemblage de la ou des parties non métalliques et de la partie métallique pour former la ferrure composite est, par exemple, obtenue par collage.
Cette partie non métallique est par exemple réalisée dans une matière plastique telle qu'un polyuréthane.
- on a préalablement produit ladite partie métallique par un procédé de création tridimensionnelle de type fusion laser.
Alternativement, cette partie métallique peut être obtenue par découpe d'une plaque métallique, laquelle peut avoir été préalablement usinée avant découpe pour définir les trous, les étampures associées et/ou le biseau de l'ajusture, par exemple.
De manière plus générale, le fer à cheval ayant une structure multicouche, au moins une de ces couches est obtenue par un procédé de fabrication par impression tridimensionnelle.
La couche ainsi obtenue peut être métallique (Aluminium, fer, titane, ...) ou en polymère. Par exemple, elle peut être obtenue à partir d'une poudre métallique agglomérable, encore appelée « poudre frittable ».
- on marque préalablement la surface externe de ladite partie métallique d'un ou plusieurs identifiants pour autoriser une identification de celle-ci.
De manière générale, et notamment lors d'un traitement en lot des parties métalliques, il est nécessaire de pouvoir identifier la partie métallique qui a été élaborée sur mesure pour le pied d'un cheval spécifique. Le ou les identifiants qui sont réalisés sur la partie métallique doivent pouvoir rester visibles après traitement du fer, particulièrement après finition de sa couleur. De préférence, ce marquage est réalisé par enlèvement de matière à la surface externe de ladite partie métallique. De manière avantageuse, cet enlèvement de matière est obtenu par traitement laser.
Alternativement, le marquage pourrait être réalisé par dépôt de matière sur la surface externe de ladite partie métallique. De préférence, un tel dépôt de matière serait alors réalisé après polissage de la partie métallique.
A titre purement illustratif, ce marquage peut comporter une portion répétée pour chacune des parties métalliques produites pour un cheval spécifique et une portion permettant d'associer une de ces parties métalliques avec le pied de ce cheval pour laquelle elle est destinée.
- au moins une couche de couleur distincte de celle de la surface externe de ladite partie métallique, est formée dans la cavité créée par l'enlèvement de matière pour réaliser un contraste de couleur entre ladite surface externe et le fond de ladite cavité.
De préférence, lorsque la couleur retenue pour la coloration de la partie métallique est claire, on choisit une nuance qui assure un fort contraste avec cette couleur, par exemple une couleur noire. On s'assure ainsi d'un contraste suffisant pour autoriser une lecture optique rapide et précise du ou des identifiants avant et après coloration. Par ailleurs, on observe avantageusement que cette ou ces couches de couleur distincte placées dans la cavité créée par l'enlèvement de matière, ne sont pas affectées par une opération de polissage et de nettoyage de ladite partie métallique avant finition de la couleur de la partie métallique.
Dans un mode de réalisation particulier, une telle coloration du fond de ladite cavité peut être obtenue par un apport de matière externe. Par exemple, un métal ou un alliage métallique est déposé dans le fond de gravure, afin de réaliser un contraste de couleur entre le fond de gravure et le reste de la surface externe de la partie métallique.
Alternativement, et de manière préférentielle, les étapes d'enlèvement de matière et de formation d'au moins une couche de couleur distincte sont réalisées simultanément ou directement l'une après l'autre au moyen d'impulsions laser femtosecondes.
On entend par l'expression "réalisées directement l'une après l'autre" que ces étapes sont exécutées successivement, sans opération intermédiaire hormis un éventuel arrêt momentané des impulsions laser pour modifier les paramètres d'émission laser tels que la puissance d'émission, le diamètre du faisceau laser, le nombre de passages du faisceau laser, ou encore la vitesse de balayage. Par la mise en œuvre d'impulsions laser femtosecondes sur une partie métallique en aluminium, on observe la formation d'un dépôt noir dans le fond de la cavité créée par l'enlèvement de matière à la surface externe de cette partie métallique.
Ces opérations étant accomplies sur un même poste, éventuellement simultanément, un gain de temps significatif est avantageusement obtenu lors de la fabrication du fer à cheval sur mesure.
En outre, l'enlèvement de matière et la coloration sont alors réalisés sans apport externe de matière.
A titre purement illustratif, ces opérations sont réalisées par un premier passage de de gravure profonde à 1 50mm/s à 30watts et 50Khz, passage de biais à une longueur d'onde de 1064nm. Puis un second passage de nettoyage à 1000mm/s à 30watts et 80Khz, passage en frontal d'un faisceau laser d'une longueur d'onde à 1064nm.
- chaque partie métallique ainsi marquée étant traitée en lot, on réalise une lecture d'au moins un identifiant de chaque partie métallique pour identifier les différentes pièces du lot.
De manière avantageuse, les parties métalliques destinées à subir des opérations identiques, sont traitées en lot. Ces parties métalliques sont alors regroupées pour être traitées simultanément. A titre purement illustratif, un tel lot pourra comprendre les quatre parties métalliques réalisées sur mesure pour un cheval spécifique, lesquelles sont potentiellement destinées à présenter un même aspect esthétique final.
La lecture de l'identifiant ou des identifiants de chaque partie métallique est avantageusement réalisée de manière automatique, à distance et par conséquent sans contact. Cet identifiant ou ces identifiants peuvent ainsi être adaptés pour être lus par lecture optique.
Une telle identification préalable des différentes parties métalliques d'un lot autorise non seulement un suivi de ces pièces au cours de leur traitement mais permet également de s'assurer qu'aucune pièce introduite par erreur dans un mauvais lot, ne subisse une opération inappropriée.
Un ou plusieurs lots étant placés dans un dispositif de traitement par lots en vue de la réalisation d'au moins une étape de traitement, on détermine avantageusement une durée maximale allouée à chaque étape de traitement du lot. Cette détermination est, par exemple, réalisée en se référant à un fichier dans lequel des résultats antérieurs sont enregistrés.
Le dispositif de traitement par lots comporte au moins un moyen de stockage de parties métalliques en lot ainsi qu'un moyen de déplacement de chaque moyen de stockage en lot. Lorsque ces parties métalliques sont destinées à être immergées dans un bain, les dimensions de ce bain sont, bien entendu, adaptées pour recevoir un ou plusieurs moyens de stockage en lot de manière à traiter simultanément un grand nombre de parties métalliques.
Un dispositif de lecture optique peut être monté sur un bras mobile pour balayer au moins une portion du moyen de stockage afin de lire au moins un identifiant de chaque partie métallique.
- chaque identifiant est choisi dans le groupe comprenant un nom, un logo, un motif de manufacture, un code-barres à une dimension ou encore un code-barres à deux dimensions tel que code-Code QR, Datamatrix, Shotcode, Maxicode.
Le dispositif de lecture optique mis en œuvre pour relever les identifiants est avantageusement adapté pour convertir chaque code-barres tel qu'un Datamatrix, en données numériques et à transmettre ces données vers un serveur distant.
Le serveur distant enregistre alors les données transmises par ce dispositif de lecture optique dans une base de données. Cette base de données contient un fichier de traçabilité qui répertorie les différentes parties métalliques du lot traité et les données associées transmises par le lecteur optique.
A titre purement illustratif, pour chaque partie métallique, le fichier de traçabilité contient au moins les données suivantes :
o un identifiant du cheval,
o le pied pour lequel la partie métallique a été réalisée, par exemple AD
(avant-droit), AG (avant-gauche), AR (arrière-droit) et AG (arrière- gauche),
o un numéro d'identification du lot,
o les caractères alphanumériques correspondants au code Datamatrix lu par le dispositif de lecture optique, et
o la date et l'heure de la lecture des données.
Le serveur distant vérifie également en temps réel la conformité de chaque opération que doit subir une partie métallique du lot avec le fichier de définition du fer à cheval, lequel comporte les paramètres préalablement déterminés de ce fer sur mesure ainsi que toutes les opérations que ce fer doit subir.
La présente invention concerne encore un fer à cheval comportant une partie métallique et au moins une partie résiliente non métallique assemblée à ladite partie métallique, cette dernière étant au moins en partie apparente.
Selon l'invention, cette partie métallique comportant sur au moins une partie de sa surface externe un placage, ladite au moins une partie non métallique présente une teinte identique, ou sensiblement identique, à celle dudit placage de sorte que ledit fer présente une seule couleur. De préférence, ce placage est un métal précieux choisi dans le groupe comprenant l'Or, l'Argent, le Platine, le Palladium, le Rhodium, l'Irridium, l'Osmium, le Rhénium, le Ruthénium et/ou d'un alliage d'un de ces métaux avec un ou plusieurs autres métaux.
La coloration de la ou des parties non métalliques peut être réalisée dans la masse ou au contraire être réalisée sur la surface externe de chaque partie non métallique par une unité d'impression par sérigraphie ou jet d'encre, ou encore par une unité d'application d'une couche colorée autocollante.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
D'autres avantages, buts et caractéristiques particulières de la présente invention ressortiront de la description qui va suivre, faite, dans un but explicatif et nullement limitatif, en regard des dessins annexés, dans lesquels :
- la Figure 1 représente schématiquement les principales étapes d'un procédé de fabrication d'un fer à cheval sur mesure selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, obtention d'une tôle en aluminium (Fig. 1 a), cette dernière étant ensuite gravée par un faisceau laser femtoseconde pour générer un identifiant dont la couleur noire assure un contraste avec le reste de la surface externe du fer (Fig. 1 b), usinage dans la tôle d'un fer à cheval réalisé sur mesure pour le pied d'un cheval spécifique, ce fer étant poli sans altération de l'identifiant, cet identifiant restant visible après que le fer ait subi une étape d'anodisation et une étape de coloration (Fig. 1 c) ;
- la Figure 2 est une vue schématique et en perspective d'une ferrure orthopédique obtenue par le procédé de l'invention selon un second mode de réalisation de l'invention ; DESCRIPTION DETAILLEE DE MODE DE REALISATION DE L'INVENTION
Tout d'abord, on note que les figures ne sont pas à l'échelle.
La Figure 1 représente schématiquement les principales étapes d'un procédé de fabrication d'un fer cheval sur mesure selon un mode de réalisation particulier de la présente invention.
Préalablement à l'usinage du fer 10 à cheval, ce dernier étant ici intégralement réalisé en aluminium, on a déterminé les mesures nécessaires à la réalisation de ce fer adapté au sabot d'un cheval à ferrer spécifique. On a également associé à ces mesures un identifiant de ce cheval ainsi qu'un code alphanumérique permettant de repérer le pied par rapport à l'avant ou à l'arrière du cheval.
A titre d'exemple, le fichier de données comportant ces mesures ainsi que l'identifiant de ce cheval, comporte un code « AG » permettant d'associer les mesures ainsi déterminées au pied avant-gauche du cheval. Pour réaliser ces opérations, on a visualisé au moins en partie ce sabot, par exemple au moyen d'un dispositif de lecture optique, pour acquérir une image de ce sabot et les mesures ont été déterminées au moyen d'un logiciel dédié fonctionnant sur une unité centrale telle qu'un ordinateur personnel ou une station de travail.
Le dispositif de lecture tel qu'une caméra numérique, est avantageusement relié à cette unité centrale pour transmettre directement les données ainsi acquises.
On a ensuite traité ces mesures pour en déduire une forme prévisionnelle du fer 10 à cheval. Eventuellement, une étape de correction des paramètres du fer 10 à cheval ainsi déterminés, correspondant au moins à un ajustement de la courbe externe, ou encore du contour, du fer à cheval a été réalisée par l'opérateur. Cet opérateur est ici un maréchal-ferrant.
Les paramètres définitifs de ce fer 10 à cheval ont ensuite été enregistrés sous la forme d'un fichier de données numériques, lequel constitue un fichier de définition du fer 10 à cheval sur mesure.
Les opérations décrites ci-dessus ont été réalisées successivement pour chaque autre pied de ce cheval.
L'ensemble de ces fers est ici obtenu à partir d'une même tôle en aluminium en utilisant l'ensemble des données ainsi obtenues. Pour chacun de ces fers, on réalise préalablement un marquage sur la tôle par enlèvement localisé de matière par traitement laser femtoseconde (figure 1 B).
Typiquement, pour réaliser cette gravure, on applique un faisceau d'impulsions femtosecondes (non représenté) produit par un laser femtoseconde sur une zone de la surface externe de la tôle afin de générer un identifiant 1 1 unique de chacun des fers à usiner. Cet identifiant est ici un code-barres à deux dimensions tel qu'un Datamatrix.
Pour mémoire, une impulsion femtoseconde, encore appelée « ultra-brève », présente une durée typiquement comprise entre quelques femtosecondes et quelques centaines de femtosecondes (1 femtoseconde = 1 f s = 10"15 seconde). Simultanément à ce marquage 1 1 , on réalise une coloration en noir de la surface de fond de cette gravure permettant de faire ressortir visuellement cet identifiant 1 1 unique du fer 10 à cheval par rapport au reste de sa surface.
Puis, la tôle en aluminium est usinée pour réaliser chacun des fers 10 à cheval sur mesure. Une manipulation ainsi qu'un traitement individuel de chaque fer n'étant pas requise, un gain de temps est ainsi obtenu.
Chaque fer à cheval ainsi obtenu est contrôlé visuellement pour s'assurer de sa conformité avec le fer prédéfini par calcul. Cet ensemble de fers à cheval est avantageusement regroupé avec des fers réalisés sur mesure pour d'autres chevaux et destinés à subir les mêmes opérations afin de constituer un lot à traiter.
Les fers du lot ainsi constitué sont alors placés sur un dispositif support pour un traitement simultané de l'ensemble des éléments du lot.
Avant le début du traitement, une lecture optique de l'identifiant 1 1 de chaque fer 10 à cheval est réalisée pour permettre d'une part de vérifier qu'aucune erreur d'affectation d'un fer 10 à cheval dans ce lot n'a été réalisée et d'autre part pour assurer un suivi des opérations subies par chaque fer 10 à cheval. Eventuellement, l'identifiant 1 1 de chaque fer peut être lu entre chaque opération.
Ensuite, on immerge ce lot de fers à cheval dans une solution nettoyante telle qu'une solution alcaline pour éliminer tout contaminant. Puis, on décape, ou désoxyde, ces fers à cheval dans une solution acide.
Un polissage simultané par électrolyse des fers de ce lot est ensuite obtenu par immersion du lot dans une solution aqueuse chaude contenant un mélange d'acides nitrique, phosphorique et sulfurique.
On anodise alors ce lot de fers à cheval en aluminium dans une solution acide et on réalise une coloration par un procédé de coloration électrolytique.
Les fers à cheval de ce lot ainsi traités sont exposés à un procédé de colmatage à froid (figure 1 C).
Enfin, on sèche les fers à cheval de ce lot.
On observe avantageusement, que la coloration en noir de l'identifiant obtenue lors de la gravure de cet identifiant par faisceau laser femtoseconde sur la surface externe du fer 10 à cheval, est non affectée par le polissage du fer et fournit un contraste suffisant de l'identifiant après coloration de ce fer pour une lecture optique de cet identifiant.
La Figure 2 est une vue schématique et en perspective d'une ferrure orthopédique obtenue par le procédé de l'invention selon un second mode de réalisation de l'invention. Cette ferrure qui est montée sur le sabot 12 d'un cheval spécifique pour laquelle elle a été réalisée sur mesure comporte trois couches assemblées par collage.
La couche 13 destinée à être en contact avec le sol est une semelle en caoutchouc servant à amortir les chocs. Entre cette semelle 13 en caoutchouc et une partie métallique 14 en aluminium venant directement en contact avec le sabot 12, est placée une semelle 15 en polymère moulée. A titre illustratif, il s'agit ici d'un polymère chargé et fibré obtenu par un procédé de pultrusion/extrusion.
Ce fer 10 à cheval présente de manière avantageuse une densité faible tout en présentant une tenue mécanique adéquate. Afin d'assurer le suivi de la fabrication de ce fer 10 à cheval, un identifiant 16 a été gravé par faisceau laser sur la surface externe du fer destinée à venir en contact avec le sabot du cheval, cet identifiant restant avantageusement visible après finition du fer à cheval.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Procédé de fabrication d'un fer à cheval sur mesure, ledit fer étant destiné à épouser la forme d'un sabot d'un cheval spécifique pour lequel il a été réalisé, ledit fer comportant une partie métallique au moins en partie apparente, caractérisé en ce que ledit procédé comporte une étape de finition consistant en un traitement d'au moins une portion de la surface externe de ladite partie métallique pour colorer celle- ci, ledit traitement comportant une étape d'anodisation et une étape de coloration, ou l'application d'un revêtement décoratif.
2. Procédé selon la revendication 1 , caractérisé en ce que appliquant un revêtement décoratif, on réalise une étape préalable de préparation d'au moins ladite portion de surface externe, consistant en la formation d'une couche d'accroché pour provoquer un accrochage mécanique mutuel dudit revêtement et de ladite au moins une portion de surface.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que déposant un revêtement décoratif résistant à l'usure, on choisit un métal précieux parmi le groupe comprenant l'Or, l'Argent, le Platine, le Palladium, le Rhodium, l'Irridium, l'Osmium, le Rhénium, le Ruthénium et/ou d'un alliage d'un de ces métaux avec un ou plusieurs autres métaux.
4. Procédé selon la revendication 1 , caractérisé en ce que la coloration de ladite partie métallique est obtenue par un procédé choisi dans le groupe de procédés comprenant une coloration par adsorption, une coloration électrolytique et une coloration par interférence, puis l'exposition de ladite partie métallique à un procédé de colmatage à froid et/ou un procédé de colmatage à chaud.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit fer à cheval comprenant également au moins une partie en matière résiliente non métallique, on colore au moins une portion de cette partie non métallique, ou d'au moins une des parties non métalliques, avant son, ou leur, assemblage avec ladite partie métallique ainsi traitée pour former ledit fer à cheval.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'ayant préalablement déterminé une valeur de couleur représentative de ladite partie métallique ainsi traitée, on choisit une nuance de coloration identique ou sensiblement identique à ladite valeur de sorte que ledit fer à cheval présente une couleur souhaitée
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'on a préalablement produit ladite partie métallique par un procédé de création tridimensionnelle de type fusion laser.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'on marque préalablement la surface externe de ladite partie métallique d'un ou plusieurs identifiants (1 1 ) pour autoriser une identification de ladite partie métallique.
9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le marquage est réalisé par enlèvement de matière de la surface externe de ladite partie métallique.
10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que l'enlèvement de matière est obtenu par traitement laser.
1 1 . Procédé selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce qu'au moins une couche de couleur distincte de celle de la surface externe de ladite partie métallique, est formée dans la cavité créée par l'enlèvement de matière pour réaliser un contraste de couleur entre ladite surface externe après coloration et le fond de ladite cavité.
12. Procédé selon les revendications 10 et 1 1 , caractérisé en ce que les étapes d'enlèvement de matière et de formation d'au moins une couche de couleur sont réal isées simultanément ou d irectement l 'u ne après l 'autre au moyen d'impulsions laser femtosecondes.
13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que chaque partie métallique ainsi marquée étant traitée en lot, on réalise une lecture d'au moins un identifiant (1 1 ) de chaque partie métallique pour identifier les différentes pièces du lot.
14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 13, caractérisé en ce que chaque identifiant (1 1 ) est choisi dans le groupe comprenant un nom, un logo, un motif de manufacture, un code-barres à une dimension ou encore un code- barres à deux dimensions tel que code-Code QR, Datamatrix, Shotcode, Maxicode.
15. Fer à cheval comportant une partie métallique et au moins une partie résiliente non métallique assemblée à ladite partie métallique, cette dernière étant au moins en partie apparente, caractérisé en ce que ladite partie métallique comporte sur au moins une partie de sa surface externe un placage et en ce que ladite au moins une partie non métallique présente une teinte identique ou sensiblement identique à celle dudit placage de sorte que ledit fer présente une seule couleur.
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