FR2641218A1 - Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers - Google Patents

Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers Download PDF

Info

Publication number
FR2641218A1
FR2641218A1 FR8812832A FR8812832A FR2641218A1 FR 2641218 A1 FR2641218 A1 FR 2641218A1 FR 8812832 A FR8812832 A FR 8812832A FR 8812832 A FR8812832 A FR 8812832A FR 2641218 A1 FR2641218 A1 FR 2641218A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
sep
molding
elements
mold
vitreous silica
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR8812832A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2641218B1 (fr
Inventor
Gilbert Brandy
Jean Claude Compagnon
Jean Marie Vignot
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vesuvius France SA
Original Assignee
Vesuvius France SA
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 Vesuvius France SA filed Critical Vesuvius France SA
Priority to FR8812832A priority Critical patent/FR2641218B1/fr
Priority to PCT/EP1989/001136 priority patent/WO1990003235A1/fr
Priority to JP1510208A priority patent/JPH04500930A/ja
Priority to EP89910866A priority patent/EP0437463B1/fr
Priority to DE89910866T priority patent/DE68907063T2/de
Publication of FR2641218A1 publication Critical patent/FR2641218A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2641218B1 publication Critical patent/FR2641218B1/fr
Priority to US08/045,014 priority patent/US5333670A/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/06Permanent moulds for shaped castings
    • B22C9/061Materials which make up the mould
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C1/00Compositions of refractory mould or core materials; Grain structures thereof; Chemical or physical features in the formation or manufacture of moulds
    • B22C1/02Compositions of refractory mould or core materials; Grain structures thereof; Chemical or physical features in the formation or manufacture of moulds characterised by additives for special purposes, e.g. indicators, breakdown additives
    • B22C1/12Compositions of refractory mould or core materials; Grain structures thereof; Chemical or physical features in the formation or manufacture of moulds characterised by additives for special purposes, e.g. indicators, breakdown additives for manufacturing permanent moulds or cores

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mold Materials And Core Materials (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

L'invention concerne un nouveau matériau pour éléments moulants ainsi que les moules réalisés de cette manière. Ce matériau contient plus de 30 % de silice vitreuse et divers adjuvants et liants et présente l'avantage de pouvoir moduler la conductivité thermique des moules. Application à tout type d'industries utilisant la mise en forme par moulage de matériaux liquides ou pâteux, ou bien par déformation à chaud de produits plats.

Description

- La présente invention a pour objet une nouvelle composition particulièrement bien adaptée à la fabrication d'éléments moulants. Elle a plus particulièrement pour objet un matériau pour moules à base de silice vitreuse.
A l'heure actuelle, la mise en forme par moulage, utilise des moules métalliques en général d'une seule nature. L'emploi de la plupart des métaux présente de très nombreux inconvénients.
D'une part, on peut citer la trop grande conductibilité thermique de ces pièces métalliques et d'autre part, les éléments chimiques constitutifs du moule risquent de migrer dans la pièce en cours de moulage et ce, notamment, en raison de la différence de potentiel pouvant exister entre le moule et la matière à mettre en forme.
Une partie de ces problèmes est résolue par la technique dite du "poteyage" qui consiste à réaliser un revêtement à l'intérieur des moules.
Toutefois, en raison des contraintes exercées sur les parois du moule, ce poteyage ne permet pas de résoudre les problèmes ci-dessus de façon durable et ne constitue finalement qu'un palliatif.
Parmi les différents problèmes non résolus, ceux qui sont induits par la trop grande conductibilité thermique des moules sont les plus importants. En particulier, le fait qu'il y ait des zones d'épaisseur variable dans la pièce à mouler conduit à des difficultés lors du remplissage du moule, les parties les plus étroites refroidissant beaucoup plus vites. Pour pallier ces difficultés, en général on est conduit d'une part, à accorder un volume important à la masselotte qui servent de réserve à la pièce à mouler, "les masselottes" d'autre part, à chauffer les moules avant et souvent pendant la production et enfin à augmenter la température de la matière alimentant le moule.
Tous ces palliatifs sont très coûteux tant en argent qu'en énergie.
En outre, le poteyage est une opération longue qui immobilise les moules, ce qui implique d'avoir au moins deux jeux de moules, l'un étant en cours de poteyage pendant que l'autre est en service.
~ En outre, I'ensemble des appareillages est immobilisé lorsque l'on change un jeu de moules par un autre. Dans ce dernier cas, une perte de rendement de l'ordre de 10 à 20 9o est relativement courante.
C'est pourquoi un des buts de la présente invention est de fournir un matériau utilisable pour les moules qui ne réagissent pas avec les matières à mettre en forme.
Un autre but de la présente invention est de fournir un matériau dont on puisse maîtriser la conductibilité thermique.
Un autre but de la présente invention est de fournir un matériau du type ci-dessus qui ne nécessite pas de poteyage.
Un autre but enfin, est de fournir des moules ou des parties de moules réalisées en ce matériau.
Ces buts et d'autres qui apparaîtront par la suite sont atteints au moyen d'un matériau pour éléments moulants, caractérisé par le fait qu'il contient de la silice vitreuse en quantité au moins égale à 30 % avantageusement à environ à la moitié en volume.
En effet, au cours des études qui ont mené à la présente invention, il a été montré que contrairement aux enseignements de l'art antérieur, d'une part, il était possible en optimisant les conditions opératoires, de réaliser des pièces pour lesquelles le rapport entre l'épaisseur maximale et l'épaisseur minimale était élevé.
II a été également montré qu'au cours de la fabrication des éléments moulants et lors de leur utilisation les agents de charges et les adjuvants diffusaient trop peu dans la silice vitreuse pour en altérer les propriétés.
Il a été montré que l'on pouvait choisir une large gamme de divers matériaux constituant la charge et/ou le liant.
En ce qui concerne la charge, elle peut être choisie dans les différents adjuvants classiques : terres réfractaires, oxydes métalliques, ou composés d'oxydes, borures métalliques, carbures métalliques, nitrures métalliques, néocéramiques, silice vitreuse et composés de la silice. Parmi les oxydes métalliques, ce sont les oxydes réfractaires et composés d'oxydes qui sont concernés et plus particulièrement les oxydes des métaux de transition et des éléments des colonnes 3 et 4a de la classification périodique des éléments.
Comme carbures, les carbures les plus appropriés sont les carbures de silicium, de titane, de tungstène ; comme nitrures, les nitrures de titane, de tungstène, de bore, de silicium, les sialons et les oxy-nitrures de silicium ; comme borures, les borures de titane; comme néocéramiques, on peut citer celles qui sont obtenues par décomposition thermique des carbosilanes.
Un des avantages de la présente invention est de pouvoir moduler la conductibilité thermique en jouant sur l'importance et la composition de la charge. On peut ainsi faire varier la conductibilité thermique facilement entre une valeur d'environ 1/2 W/m. C à environ 10 W/m."C. Pour la mise en oeuvre de ces matériaux, il a fallu mettre au point diverses compositions et divers procédés surtout lorsque le rapport de l'épaisseur maximum sur l'épaisseu! minimum de la pièce à mettre en forme est supérieur à environ 1,5. Les techniques mises en oeuvre permettent d'obtenir facilement la fabrication de pièces dont les rapports d'épaisseur atteignent environ 6, 7, voire 10. La technique mise en oeuvre utilise un mélange contenant entre 2 et 20 % d'eau en poids.Ce mélange est composé d'une barbotine de silice vitreuse, de silice vitreuse en grains, de la charge d'adjuvants et du liant éventuel. Ladite barbotine contient en outre des agents à viscosité pour amener la viscosité du mélange à une valeur comprise entre 0,1 Pa.s et environ 50 Pa.s.
La technique de mise en forme conditionne la viscosité et la teneur en eau de ladite barbotine et dans une moins mesure, la granulométrie de la silice vitreuse. La granulométrie et la viscosité doivent être choisies de manière que la vitesse de sédimentation d'une particule moyenne soit inférieure à environ 200, de préférence à environ 100 mmlh.
Lorsque l'on utilise une technique de coulage, il convient de prévoir pour le moule un réservoir pour compenser le rétreint qui est en général de environ 10 % en volume. Pour cette technique de coulage, on utilise de préférence une barbotine ayant de l'ordre de 16 à 20 ,ó d'eau. Ce mélange est coulé dans un moule réalisé en plâtre à modeler selon des techniques connues en soi. Au cours du séchage dans le moule plâtre, le rétreint est compensé par la réserve de mélange.
Pour les autres techniques, à savoir le pressage, I'injection, le vibro-compactage ou le vibro-coulage, on utilise des mélanges ayant une viscosité élevée de l'ordre de I à 20 Pa.s, de préférence aux alentours de 10 Pa.s.
Dans ces cas également, on utilise les mélanges ayant un pourcentage d'eau bien inférieur puisqu'ils ne contiennent en général qu'entre environ 2 et environ 10 % d'eau en poids.
Une fois le mélange mis en forme, la cohésion de la pièce est obtenue par vieillissement naturel, par séchage, par polymérisation ou par cuisson. Ces moyens peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.
Dans certains cas très difficiles, il peut être envisagé après obtention de la cohésion, de modifier la forme des pièces et en améliorer l'état de surface. La tolérance dimensionnelle dans ce cas est de l'ordre de 1/10e de millimètre. Il convient pour cela d'utiliser de préférence des outils diamantés et/ou carburés avec, à titre d'exemple, des fraises de environ 2 à 10 millimètres de diamètre, ayant une vitesse de coupe supérieure à 250 m/mn et ayant une vitesse d'avance de aux alentours de 10 à 100 mm/mn ; les quantités enlevées sont de l'ordre de 100 mm3/mn.
Les pièces ainsi obtenues pourront former des coquilles ou des éléments de moule qui, rassemblés par exemple dans un berceau, pourront constituer le moule dans sa totalité.
Chaque élément du moule pourra avoir sa propre conductibilité thermique permettant ainsi des gains substantiels de productivité et une baisse significative des masselottes.
Dans la présente description, les expressions "environ", "aux alentours de" et "de l'ordre de" soulignent que les valeurs chiffrées données correspondent à des arrondis mathématiques et que les zéros ne constituent pas des chiffres significatifs mais correspondent simplement à l'arithmétique de position.
~ A titre indicatif, des essais réalisés sur la coulée de pistons (cf.
exemple) ont pu permettre de réduire la masselotte d'une quantité égale à 102 g pour un poids de pièce brute de 453 g.
L'exemple non limitatif suivant mettra à même l'homme du métier de mettre en oeuvre la présente invention et d'en mieux comprendre l'intérêt.
Exemple
Un moule de piston est réalisé en utilisant les techniques objets de la présente invention.
Les éléments du moule sont réalisés en utilisant un mélange à 18 % en eau constitué d'une barbotine réalisée avec une silice vitreuse dont le d80 est 41 I um et d'une charge composée de silice vitreuse de granulométrie L 300pm et éventuellement complétée par du carbure de silicium et l'un ou plusieurs des autres adjuvants décrits précédemment dans des moules en plâtre à modeler. Une fois la pièce sèche, cette dernière est progressivement portée à 850"C, I'opération de montée en température dure 4 jours ; la pièce est maintenue à 8500C pendant 24 heures. On ramène progressivement l'élément moulant à température ambiante;
I'opération dure 24 heures ; les éléments sont montés comme indiqué dans les figures 1, 2 et 3.
- la figure 1 représente un demi-moule, vu en élévation, du côté de la face interne de celui-ci,
- la figure 2 est une coupe selon A-A du moule complet tel que représenté en figure 1,
- la figure 3 est une coupe selon B-B du même moule complet.
La forme des éléments du moule et leur montage sont connus en soi et ne sont pas l'objet de la présente invention, aussi pour alléger la description, on se contente de rassembler dans le tableau suivant la référence, le nombre, et des indications sur la composition et sur la conductivité des éléments constitutifs du moule.
La silice vitreuse utilisée est celle vendue sous la marque
Clasrock et dont les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau I suivant.
Les références de ces figures sont la constitution des éléments référencés et rassemblés dans le tableau II.
TABLEAU I
CARACTERISTIQUES GENERALES
Analyse chimique : SiO2 99,5 %
Composition minéralogique
Phases cristallines 2 %
Propriétés physiques
Densité 1,9 Kg.dm-3
Porosité ouverte 12 %
Coefficient de dilatation 0,6 10-6K-1
Module de rupture pour flexion 12 N.mm 2K -l
Conductivité thermique
533 K (260 C) 0,42 W/m.K (0,36 Kcal.h-1.m-1 . C-1)
813 K (540 C) 0,59 W/m.K (0,51 Kcal.h-1.m-1. C-1)
1088 K (815 C) 0,74 W/m.K (0,64 Kcal.h-1.m-1. C-1)
1363 K (1090 C) 1 W/m.K (0,88 Kcal.h-1.m-1. C-1) TABLEAU II
Figure img00070001
REFERENCE <SEP> NOMBRE <SEP> INTITULE <SEP> MATERIAUX <SEP> CONSTITUTIFS
<tb> 15 <SEP> 2 <SEP> Joint <SEP> collé <SEP> carton <SEP> fibreux <SEP>
<tb> 14 <SEP> 2 <SEP> Partie <SEP> inférieure <SEP> d'alimentation <SEP> acier <SEP> 38CD4
<tb> 13 <SEP> 2 <SEP> Partie <SEP> supérieure <SEP> glasrock* <SEP> pur <SEP> # <SEP> 0,6
<tb> 12 <SEP> 1 <SEP> Chape <SEP> droite <SEP> côté <SEP> coulée <SEP> 70 <SEP> % <SEP> glasrock*
<tb> 11 <SEP> 1 <SEP> Chape <SEP> droite <SEP> côté <SEP> opposé <SEP> " <SEP> "
<tb> 10 <SEP> 1 <SEP> Chape <SEP> gauche <SEP> côté <SEP> coulée <SEP> " <SEP> "
<tb> 09 <SEP> 1 <SEP> Chape <SEP> gauche <SEP> côté <SEP> opposé <SEP> " <SEP> "
<tb> 08 <SEP> 1 <SEP> Pavé <SEP> rapporté <SEP> de <SEP> corps <SEP> de <SEP> chape <SEP> droit <SEP> glasrock <SEP> pur <SEP> # <SEP> 0,6
<tb> 07 <SEP> 1 <SEP> Pavé <SEP> rapporté <SEP> de <SEP> corps <SEP> de <SEP> chape <SEP> droit <SEP> " <SEP> " <SEP> "
<tb> 06 <SEP> 1 <SEP> Pavé <SEP> rapporté <SEP> de <SEP> corps <SEP> de <SEP> chape <SEP> gauche <SEP> " <SEP> " <SEP> "
<tb> 05 <SEP> 1 <SEP> Pavé <SEP> rapporté <SEP> de <SEP> corps <SEP> de <SEP> chape <SEP> gauche <SEP> " <SEP> " <SEP> "
<tb> 04 <SEP> 2 <SEP> Plaquette <SEP> de <SEP> maintien <SEP> acier <SEP> CC35
<tb> 03 <SEP> 2 <SEP> Plaquette <SEP> de <SEP> maintien <SEP> " <SEP> "
<tb> 02 <SEP> 4 <SEP> Bride <SEP> " <SEP> "
<tb> 01 <SEP> 2 <SEP> Support <SEP> " <SEP> "
<tb> * dénomination commerciale de silice vitreuse # = conductivité thermique

Claims (6)

REVENDICATIONS
1. Matériau pour éléments moulants, caractérisé par le fait qu'il contient de la silice vitreuse en quantité au moins égale à 30 % en masse.
2. Matériau selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte en outre une charge contenant au moins un adjuvant choisi dans le groupe constitué par les terres réfractaires, les oxydes métalliques et composés d'oxydes, les carbures, les borures, les nitrures, les oxy-nitrures de silicium, les sialons et les produits de décomposition thermique des carbosilanes.
3. Matériau selon les revendications I et 2 prises séparément, caractérisé par le fait que l'on choisi les éléments de la charge de manière à ajuster la conductibilité thermique de la composition entre environ 1/2 à environ 10W Ir. K
4. Eléments moulants susceptibles de fonctionner entre 200 et 1600"C, caractérisé par le fait qu'ils sont réalisés en matériau selon les revendications 1 à 3 prises séparément.
5. Procédé pour réaliser un élément moulant selon la revendication 4, caractérisé par le fait que ladite silice vitreuse est mise au moins en partie barbotine et en partie en charge, que des adjuvants y sont ajoutés et par le fait que le mélange présente une viscosité comprise entre environ 0,1 ml Pa.s et 50 Pa.s, de préférence entre 0,5 et 20 Pa.s.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé par le fait que la teneur en eau du mélange varie de 2 à 20 % en poids.
FR8812832A 1988-09-30 1988-09-30 Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers Expired - Fee Related FR2641218B1 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8812832A FR2641218B1 (fr) 1988-09-30 1988-09-30 Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers
PCT/EP1989/001136 WO1990003235A1 (fr) 1988-09-30 1989-09-28 Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers
JP1510208A JPH04500930A (ja) 1988-09-30 1989-09-28 型材料、型要素及び型要素の製造方法
EP89910866A EP0437463B1 (fr) 1988-09-30 1989-09-28 Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers
DE89910866T DE68907063T2 (de) 1988-09-30 1989-09-28 Material, formende elemente und verfahren zu ihrer herstellung.
US08/045,014 US5333670A (en) 1988-09-30 1993-04-07 Vitreous fused silica

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8812832A FR2641218B1 (fr) 1988-09-30 1988-09-30 Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2641218A1 true FR2641218A1 (fr) 1990-07-06
FR2641218B1 FR2641218B1 (fr) 1991-10-11

Family

ID=9370579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8812832A Expired - Fee Related FR2641218B1 (fr) 1988-09-30 1988-09-30 Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0437463B1 (fr)
JP (1) JPH04500930A (fr)
DE (1) DE68907063T2 (fr)
FR (1) FR2641218B1 (fr)
WO (1) WO1990003235A1 (fr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006015282A1 (de) * 2006-04-01 2007-10-04 Honeywell Technologies Sarl Ecc Kokille und Verfahren zum Gießen von Rotguss

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1341233A (en) * 1971-03-12 1973-12-19 Plessey Co Ltd Manufacture of articles containing silicon nitride
GB1549819A (en) * 1976-11-03 1979-08-08 Thermal Syndicate Ltd Reinforced vitreous silica casting core
EP0012040A1 (fr) * 1978-12-04 1980-06-11 Sherwood Refractories Inc. Noyaux réfractaires; préparation et utilisation desdits noyaux dans la coulée des alliages ferreux
EP0296981A2 (fr) * 1987-06-26 1988-12-28 Vesuvius Crucible Company Revêtement isolant pour corps réfractaires, procédé de revêtement et article associés

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1341233A (en) * 1971-03-12 1973-12-19 Plessey Co Ltd Manufacture of articles containing silicon nitride
GB1549819A (en) * 1976-11-03 1979-08-08 Thermal Syndicate Ltd Reinforced vitreous silica casting core
EP0012040A1 (fr) * 1978-12-04 1980-06-11 Sherwood Refractories Inc. Noyaux réfractaires; préparation et utilisation desdits noyaux dans la coulée des alliages ferreux
EP0296981A2 (fr) * 1987-06-26 1988-12-28 Vesuvius Crucible Company Revêtement isolant pour corps réfractaires, procédé de revêtement et article associés

Also Published As

Publication number Publication date
WO1990003235A1 (fr) 1990-04-05
JPH04500930A (ja) 1992-02-20
EP0437463B1 (fr) 1993-06-09
FR2641218B1 (fr) 1991-10-11
DE68907063D1 (de) 1993-07-15
EP0437463A1 (fr) 1991-07-24
DE68907063T2 (de) 1993-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI362304B (en) Method for consolidating tough coated hard powders
EP0296074B1 (fr) Procédé et dispositif de moulage en sable de pièces composites à matrice en alliage léger et insert fibreux
FR2574072A1 (fr) Piece faconnee ceramique a gradient de porosite, et son emploi pour la fabrication de pieces faconnees en materiau composite
FR2715929A1 (fr) Synthèse d&#39;un nitrure de bore cubique polycristallin.
EP3728162B1 (fr) Procede de fabrication d&#39;une piece en materiau composite a matrice ceramique
EP0466215A2 (fr) Filtre pour métaux liquides à base de matériau céramique alvéolaire, son procédé de préparation et son application à la filtration de métaux ou d&#39;alliages liquides de très haut point de fusion
EA001843B1 (ru) Способ изготовления абразивных зерен и абразивные зерна, изготовленные этим способом
FR2924711A1 (fr) Produit refractaire a matrice de sialon dope
FR2798872A1 (fr) Preformes de faible fraction volumique pour composites a matrice metallique
FR2641218A1 (fr) Materiau, elements moulants et procede de realisation de ces derniers
FR2757847A1 (fr) Procede de fabrication d&#39;une piece ceramique structurale frittee en nitrure d&#39;aluminium
FR2576301A1 (fr) Procede de preparation de materiaux refractaires poreux, produits nouveaux ainsi obtenus et leurs applications a la preparation d&#39;anneaux de turbine abradables
FR2702474A1 (fr) Comprimés de diamant polycristallin.
EP0056596A1 (fr) Composé à base de carbure de silicium et procédé pour sa préparation
EP0437456B1 (fr) Recipient pour metaux en fusion, materiau pour ce recipient et procede de fabrication du materiau
CN100387549C (zh) 整体多晶立方氮化硼超高压烧结密实体刀具及其制造方法
Herrmann et al. Silicon-carbide-Bonded diamond components for harsh environments–Cost-Effective components with outstanding properties
CN212833506U (zh) 一种表面渗氮或渗硼硬质合金基体聚晶立方氮化硼复合片
EP1248751B1 (fr) Composition de beton microgranulaire a base de ciment au laitier
WO2003039792A1 (fr) Procede de fabrication de plaques en composite metal/ceramique
FR2650998A1 (fr) Ebauches d&#39;outils en nitrure de bore cubique, thermiquement stables, supportes et leur procede de fabrication
CN108975886A (zh) 一种基于3d打印技术的微织构自润滑拉丝模
JPS59563B2 (ja) ダイヤモンド焼結体の製造法
FR3125528A1 (fr) Procédé de fabrication d’une pièce épaisse en matériau composite CMC
FR2620362A1 (fr) Grains abrasifs thermostables non poreux destines aux travaux de sciage et elements de coupe comportant ces grains

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse