FR2833874A1 - Electrode wire, for discharge machining, composed of a copper core and a diffused zinc and copper alloy coating with a thickness greater than 10% of the electrode wire diameter - Google Patents

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    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/02Wire-cutting
    • B23H7/08Wire electrodes

Abstract

An electrode wire for discharge machining comprises an unalloyed copper core (16) with a diffused zinc and copper alloy coating (17) with a thickness (E) greater than 10% of the diameter (D) of the electrode wire. Independent claims are also included for: (a) a method for the production of this electrode wire; and (b) utilisation of this electrode wire for discharge machining of a piece. The coating layer is optionally plated with a thin zinc, copper, nickel, silver or gold surface contact film (21).

Description

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FIL POUR ELECTROEROSION A GRANDE VITESSE D'USINAGE
La présente invention concerne les fils électrodes utilisés pour l'usinage par étincelage érosif, permettant la découpe ou la finition de pièces conductrices de l'électricité.
HIGH-SPEED ELECTROEROSION WIRE
The present invention relates to electrode wires used for machining by erosive sparking, enabling the cutting or finishing of electrically conductive parts.

L'étincelage érosif permet d'usiner une pièce conductrice de l'électricité, en générant des étincelles entre la pièce à usiner et un fil conducteur de l'électricité. Le fil conducteur de l'électricité défile au voisinage de la pièce dans le sens de la longueur du fil, et il est déplacé progressivement dans le sens transversal par rapport à la pièce soit par translation du fil soit par translation de la pièce.  Erosive sparking makes it possible to machine an electrically conductive part, generating sparks between the workpiece and an electrically conductive wire. The electrically conductive wire travels in the vicinity of the part in the direction of the length of the wire, and it is moved progressively in the transverse direction relative to the part either by translation of the wire or by translation of the part.

Les étincelles érodent progressivement la pièce et le fil.  The sparks gradually erode the part and the wire.

Le défilement longitudinal du fil permet de conserver en permanence un diamètre de fil suffisant pour éviter sa rupture dans la zone d'étincelage. Le déplacement relatif du fil et de la pièce dans le sens transversal permet de découper la pièce ou de traiter sa surface, le cas échéant. The longitudinal scrolling of the wire makes it possible to permanently maintain a sufficient wire diameter to avoid breaking it in the sparking area. The relative movement of the wire and the part in the transverse direction makes it possible to cut the part or to treat its surface, if necessary.

Les machines pour électroérosion à fil comportent des moyens pour maintenir et tendre un tronçon de fil au voisinage de la pièce à usiner dans une zone d'étincelage emplie d'un diélectrique tel que l'eau, des moyens pour faire défiler le fil longitudinalement dans la zone d'étincelage, des moyens pour générer un courant d'étincelage entre le fil et la pièce à usiner, et des moyens pour produire un déplacement relatif du fil et de la pièce transversalement par rapport à la direction longitudinale du fil.  Wire EDM machines include means for holding and tensioning a section of wire in the vicinity of the workpiece in a sparking area filled with a dielectric such as water, means for passing the wire longitudinally through the sparking area, means for generating a spark current between the wire and the workpiece, and means for producing a relative displacement of the wire and the workpiece transversely with respect to the longitudinal direction of the wire.

Il existe actuellement de nombreux types de fil pour électroérosion, qui se classent en deux familles principales.  There are currently many types of wire for EDM, which fall into two main families.

Dans la première famille, les fils ont une structure transversale généralement homogène, constituée par exemple de cuivre, de laiton, de tungstène, ou de molybdène. L'alliage choisi doit satisfaire aux exigences de conductivité électrique, de résistance mécanique. La conductivité est nécessaire pour l'amenée de l'énergie dans la zone d'étincelage. La résistance mécanique est nécessaire pour éviter la rupture du fil dans la zone d'étincelage. Si possible, l'alliage est choisi pour que le fil ait un comportement favorable à l'érosion, c'est-à-dire pour que le fil  In the first family, the wires have a generally homogeneous transverse structure, consisting for example of copper, brass, tungsten, or molybdenum. The alloy chosen must meet the requirements of electrical conductivity and mechanical resistance. Conductivity is necessary for bringing energy into the sparking area. Mechanical resistance is necessary to avoid wire breakage in the spark area. If possible, the alloy is chosen so that the wire has a behavior favorable to erosion, i.e. so that the wire

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permette de réaliser une érosion rapide. La vitesse d'érosion maximale d'un fil est la limite de vitesse au-delà de laquelle le fil casse lorsqu'on augmente l'énergie d'étincelage pour accélérer l'érosion.  allows rapid erosion. The maximum erosion speed of a wire is the speed limit beyond which the wire breaks when the spark energy is increased to accelerate erosion.

En général, chaque structure de fil confère une vitesse d'usinage, une précision d'usinage et un état de surface.  In general, each wire structure provides machining speed, machining precision and a surface finish.

On a ainsi proposé des fils de laiton contenant 35 à 37 % de zinc, qui constituent un compromis économiquement acceptable, mais obtenu au prix d'une vitesse d'érosion relativement faible.  Brass wires containing 35 to 37% of zinc have thus been proposed, which constitute an economically acceptable compromise, but obtained at the cost of a relatively low rate of erosion.

La seconde famille de fils pour électroérosion comprend les fils revêtus, c'est-à-dire constitués d'une âme métallique revêtue d'une couche superficielle généralement homogène en métal ou alliage. Lors de l'usinage par étincelage érosif par fil, l'arc électrique formé entre la surface du fil et la surface de la pièce, au travers du diélectrique tel que l'eau, n'atteint pas le centre du fil, sous peine de rupture de ce dernier. L'usure du fil se fait par son revêtement.  The second family of wires for EDM comprises coated wires, that is to say made up of a metallic core coated with a generally homogeneous surface layer of metal or alloy. During machining by erosive sparking by wire, the electric arc formed between the surface of the wire and the surface of the part, through the dielectric such as water, does not reach the center of the wire, under penalty of rupture of the latter. The wear of the wire is done by its coating.

L'intérêt des fils revêtus est que l'on peut choisir l'âme du fil en fonction de ses propriétés électriques et mécaniques, et choisir le revêtement en fonction de ses propriétés érosives et de sa résistance de contact.  The advantage of coated wires is that one can choose the core of the wire according to its electrical and mechanical properties, and choose the coating according to its erosive properties and its contact resistance.

Ainsi, dans le document FR 2 418 699, on a proposé de revêtir une âme de cuivre ou de laiton par un alliage de zinc, de cadmium, d'étain, de plomb, de bismuth ou d'antimoine. Le document enseigne que la vitesse d'usinage est améliorée par le revêtement.  Thus, in document FR 2 418 699, it has been proposed to coat a copper or brass core with an alloy of zinc, cadmium, tin, lead, bismuth or antimony. The document teaches that the machining speed is improved by the coating.

L'exemple est une âme en cuivre revêtue d'un revêtement dont l'épaisseur est d'environ 15 um pour un diamètre total de 180 um. The example is a copper core coated with a coating whose thickness is approximately 15 μm for a total diameter of 180 μm.

Il s'avère toutefois qu'un tel fil d'électroérosion ne permet pas d'obtenir une vitesse d'usinage optimale, et un besoin existe pour augmenter encore cette vitesse.  However, it turns out that such an EDM wire does not make it possible to obtain an optimum machining speed, and a need exists to further increase this speed.

La présente invention résulte d'une recherche visant à optimiser la structure d'un fil pour électroérosion, afin d'obtenir une grande vitesse d'érosion.  The present invention is the result of research aimed at optimizing the structure of a wire for EDM, in order to obtain a high rate of erosion.

Pour cela, une première observation enseignée par le document EP 0 185 492 est qu'une augmentation d'épaisseur d'un revêtement d'alliage zinc sur une âme en acier plaqué de cuivre est  For this, a first observation taught by the document EP 0 185 492 is that an increase in thickness of a coating of zinc alloy on a copper-plated steel core is

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favorable à la vitesse d'électroérosion, mais pas au-delà d'une épaisseur de 15 um pour un diamètre total de 200 um.  favorable to the speed of EDM, but not beyond a thickness of 15 μm for a total diameter of 200 μm.

Une seconde observation est que, sur certaines machines d'usinage par électroérosion, la vitesse d'usinage peut parfois être encore augmentée si le métal de la couche superficielle est un laiton obtenu par diffusion thermique du zinc périphérique avec une couche sous-jacente contenant du cuivre.  A second observation is that, on some EDM machines, the machining speed can sometimes be further increased if the metal of the surface layer is brass obtained by thermal diffusion of peripheral zinc with an underlying layer containing copper.

Ensuite, dans les fils à couche superficielle en alliage de cuivre et de zinc diffusé, on a constaté qu'une augmentation de l'épaisseur de la couche superficielle sur une âme en laiton à 37 % de zinc tend à réduire la vitesse d'usinage, ce qui est contraire au but recherché. Ainsi, des essais de découpe d'une pièce d'acier de 50 mm ont été effectués d'une part avec un fil ayant une structure homogène en laiton à 37 % de zinc, d'autre part avec un fil ayant une âme en laiton à 37 % de zinc recouverte d'une couche superficielle d'alliage de zinc et de cuivre diffusé par traitement thermique. Les diamètres des fils et les conditions d'usinage étant identiques, les vitesses d'usinage (en mm2/min) ont été respectivement dans les proportions de 98 pour le fil homogène et 67 pour le fil à couche superficielle, montrant l'effet négatif de la couche superficielle.  Then, in the wires with a surface layer of copper and diffused zinc alloy, it has been found that an increase in the thickness of the surface layer on a brass core with 37% zinc tends to reduce the speed of machining. , which is contrary to the desired goal. Thus, tests to cut a 50 mm piece of steel were carried out on the one hand with a wire having a homogeneous structure in brass with 37% zinc, on the other hand with a wire having a brass core with 37% zinc covered with a surface layer of zinc alloy and copper diffused by heat treatment. The diameters of the wires and the machining conditions being identical, the machining speeds (in mm2 / min) were respectively in the proportions of 98 for the homogeneous wire and 67 for the wire with surface layer, showing the negative effect of the surface layer.

Ainsi, le problème proposé par la présente invention est de concevoir une nouvelle structure de fil électrode pour l'usinage par étincelage érosif permettant d'augmenter sensiblement la vitesse d'usinage par électroérosion, pour un diamètre donné, et dans des conditions d'usinage données.  Thus, the problem proposed by the present invention is to design a new electrode wire structure for machining by erosive sparking making it possible to significantly increase the speed of machining by electroerosion, for a given diameter, and under machining conditions data.

L'invention a également pour objet de proposer un procédé de fabrication d'un tel fil électrode, et de proposer une méthode d'usinage permettant d'augmenter la vitesse d'usinage.  The object of the invention is also to propose a method of manufacturing such an electrode wire, and to propose a machining method making it possible to increase the machining speed.

Pour atteindre ces buts ainsi que d'autres, l'invention part de l'observation surprenante selon laquelle, lorsque l'âme est en cuivre non allié, une augmentation d'épaisseur de couche superficielle en laiton diffusé produit une augmentation sensible de la vitesse d'usinage. Ainsi, l'invention prévoit un fil électrode pour usinage par étincelage érosif, comprenant une âme métallique revêtue d'une couche d'enrobage en alliage de zinc diffusé, dans lequel :  To achieve these and other goals, the invention starts from the surprising observation that, when the core is made of unalloyed copper, an increase in the thickness of the surface layer of diffused brass produces a significant increase in speed. machining. Thus, the invention provides an electrode wire for machining by erosive sparking, comprising a metal core coated with a coating layer of diffused zinc alloy, in which:

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- l'âme est en cuivre non allié, - la couche d'enrobage est en alliage de zinc et de cuivre diffusé, - l'épaisseur de la couche d'enrobage en alliage de cuivre et de zinc est supérieure à 10 % du diamètre du fil électrode.  - the core is made of unalloyed copper, - the coating layer is made of zinc alloy and diffused copper, - the thickness of the coating layer made of copper and zinc alloy is greater than 10% of the diameter electrode wire.

De préférence, l'épaisseur E de la couche d'enrobage est supérieure à 11 % du diamètre du fil électrode.  Preferably, the thickness E of the coating layer is greater than 11% of the diameter of the electrode wire.

Le cuivre constituant l'âme est un cuivre non allié, dont la pureté est définie dans la norme NF A 51 050. Le cuivre non allié préconisé présente une conductivité électrique d'environ 100 % IACS, soit 58 Méga Siemens/mètre. Selon l'invention, on préconise l'emploi d'un cuivre choisi parmi la famille suivante des cuivres recommandés, désignés par leurs références selon la norme NF A 51050, en indiquant entre parenthèses les références ISO correspondantes : Cu-al (Cu-ETP) ; Cu-a2 (Cu-FRHC) ; Cu-b2 (CuDLP) ; Cu-Cl (Cu-OF) ; Cu-c2 (Cu-OFE). Le fil selon l'invention présente une conductivité électrique d'au moins 60 % IACS (60 % de la conductivité normalisée du cuivre pur recuit). A défaut de cela, on constate une diminution progressive de la vitesse d'électroérosion.  The copper constituting the core is unalloyed copper, the purity of which is defined in standard NF A 51 050. The recommended unalloyed copper has an electrical conductivity of approximately 100% IACS, ie 58 Mega Siemens / meter. According to the invention, the use of a copper chosen from the following family of recommended coppers is recommended, designated by their references according to standard NF A 51050, indicating in brackets the corresponding ISO references: Cu-al (Cu-ETP ); Cu-a2 (Cu-FRHC); Cu-b2 (CuDLP); Cu-Cl (Cu-OF); Cu-c2 (Cu-OFE). The wire according to the invention has an electrical conductivity of at least 60% IACS (60% of the standardized conductivity of pure annealed copper). Otherwise, there is a gradual decrease in the speed of EDM.

De bons résultats peuvent par exemple être obtenus, pour un diamètre D de fil électrode de 0,25 mm, avec une épaisseur E de couche d'enrobage supérieure ou égale à 28 microns ; pour un fil de diamètre D 0, 30 mm, l'épaisseur E de la couche d'enrobage peut avantageusement être d'au moins 33 microns ; pour un fil de diamètre D 0, 33 mm, l'épaisseur E de la couche d'enrobage peut avantageusement être d'au moins 36 microns ; et pour un fil de 0,35 mm de diamètre D, l'épaisseur E de la couche d'enrobage peut avantageusement être supérieure ou égale à 39 microns.  Good results can for example be obtained, for a diameter D of electrode wire of 0.25 mm, with a thickness E of coating layer greater than or equal to 28 microns; for a wire of diameter D 0.30 mm, the thickness E of the coating layer can advantageously be at least 33 microns; for a wire of diameter D 0.33 mm, the thickness E of the coating layer can advantageously be at least 36 microns; and for a wire 0.35 mm in diameter D, the thickness E of the coating layer can advantageously be greater than or equal to 39 microns.

Pour un fil défini ci-dessus, de meilleures propriétés

Figure img00040001

d'électroérosion sont obtenues lorsque la couche d'enrobage est en alliage cuivre-zinc en phases a, ss ou p'. La teneur en zinc est alors comprise entre 35 % et 57 %, de préférence comprise entre 35 et 50 % en poids. Sur des fils testés, et donnant satisfaction, on a relevé des teneurs en zinc de 45,7 %, 41,5 % et 35,4 %, et une teneur en oxygène de 0,5 % sous forme d'oxydes de zinc ou de cuivre. Les phases présentes dans la couche superficielle étaient les phases a, P et ss'du diagramme cuivre-zinc. For a yarn defined above, better properties
Figure img00040001

EDMs are obtained when the coating layer is made of copper-zinc alloy in a, ss or p 'phases. The zinc content is then between 35% and 57%, preferably between 35 and 50% by weight. Zinc contents of 45.7%, 41.5% and 35.4%, and an oxygen content of 0.5% in the form of zinc oxides or of copper. The phases present in the surface layer were phases a, P and ss of the copper-zinc diagram.

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La fabrication d'un fil électrode tel que défini ci-dessus peut comprendre les étapes de : a. prévoir un fil d'âme en cuivre non allié de diamètre supérieur au diamètre du fil à réaliser, b. recouvrir le fil d'âme avec du zinc pur selon une épaisseur appropriée, c. soumettre le fil d'âme recouvert à un traitement thermique de diffusion, pour réaliser une couche d'enrobage, d. tréfiler pour amener le fil au diamètre final, la couche d'enrobage ayant alors une épaisseur supérieure à 10 % du diamètre final du fil.  The fabrication of an electrode wire as defined above may include the steps of: a. provide a non-alloy copper core wire with a diameter greater than the diameter of the wire to be produced, b. cover the core wire with pure zinc to an appropriate thickness, c. subjecting the covered core wire to a heat diffusion treatment, to make a coating layer, d. drawing to bring the wire to the final diameter, the coating layer then having a thickness greater than 10% of the final diameter of the wire.

De préférence, lors de l'étape b, le zinc est déposé sur le fil d'âme en cuivre par dépôt électrolytique.  Preferably, during step b, the zinc is deposited on the copper core wire by electrolytic deposition.

Après l'étape de diffusion (c) ou après l'étape de tréfilage (d), on peut en outre recouvrir le fil d'une mince couche superficielle de contact, par exemple en zinc, cuivre, nickel, argent ou or.  After the diffusion step (c) or after the drawing step (d), the wire can also be covered with a thin surface contact layer, for example made of zinc, copper, nickel, silver or gold.

Selon l'invention, on peut avantageusement utiliser un fil électrode ainsi défini pour un procédé d'usinage d'une pièce par électroérosion. Dans ce cas, dans une machine d'usinage à générateur électrique produisant l'énergie électrique d'étincelage, le générateur est réglé pour produire l'énergie d'étincelage maximale compatible avec la capacité d'usinage du fil sans rupture, permettant ainsi d'augmenter la vitesse d'usinage.  According to the invention, it is advantageously possible to use an electrode wire thus defined for a method of machining a part by electroerosion. In this case, in a machining machine with an electric generator producing electrical sparking energy, the generator is adjusted to produce the maximum sparking energy compatible with the machining capacity of the wire without breaking, thus allowing d '' increase the machining speed.

D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description suivante de modes de réalisation particuliers, faite en relation avec les figures jointes, parmi lesquelles : - la figure 1 est une vue schématique de face d'une machine d'électroérosion à fil ; - la figure 2 est une vue de dessus illustrant le processus d'électroérosion sur la machine de la figure 1 ; - la figure 3 illustre en vue de dessus la pièce usinée des figures 1 et 2 ; et - la figure 4 est une vue schématique en perspective, à grande échelle d'un fil électrode selon un mode de réalisation de la présente invention.  Other objects, characteristics and advantages of the present invention will emerge from the following description of particular embodiments, made in relation to the attached figures, among which: - Figure 1 is a schematic front view of a machine wire EDM; - Figure 2 is a top view illustrating the process of EDM on the machine of Figure 1; - Figure 3 illustrates a top view of the machined part of Figures 1 and 2; and - Figure 4 is a schematic perspective view, on a large scale of an electrode wire according to an embodiment of the present invention.

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On considère tout d'abord les figures 1 à 3, qui illustrent un procédé d'usinage par étincelage érosif au moyen d'un fil. La machine d'électroérosion telle qu'illustrée sur la figure 1 comprend essentiellement une enceinte 1 d'usinage contenant un diélectrique tel que de l'eau, des moyens tels que des poulies 2 et 3 et des guides fils 20 et 30 pour tenir un fil électrode 4 et le tendre dans une zone d'étincelage 5 à l'intérieur de l'enceinte 1, un support de pièce 6 et des moyens 7 pour déplacer le support de pièce 6 par rapport au fil électrode 4 dans la zone d'étincelage 5.  We first consider Figures 1 to 3, which illustrate a machining process by erosive sparking using a wire. The EDM machine as illustrated in FIG. 1 essentially comprises a machining enclosure 1 containing a dielectric such as water, means such as pulleys 2 and 3 and wire guides 20 and 30 for holding a electrode wire 4 and tension it in a spark zone 5 inside the enclosure 1, a workpiece support 6 and means 7 for moving the workpiece support 6 with respect to the electrode wire 4 in the work area spark 5.

La pièce à usiner 8, tenue par le support de pièce 6, est placée dans la zone d'étincelage 5. Les guides fils 20,30 sont de part et d'autre de la pièce à usiner 8, et guident le fil électrode 4 avec précision. Ils ont pour cela une position proche de la pièce à usiner 8, et leur diamètre est peu supérieur à celui du fil électrode 4, par exemple un diamètre de 254 um pour un fil électrode 4 de 250 um. Le fil électrode 4 défile longitudinalement comme indiqué par la flèche 9 dans la zone d'étincelage 5 au regard de la pièce à usiner 8. Un générateur électrique 10, connecté électriquement d'une part au fil électrode 4 par une ligne 18 et un contact 18a qui touche le fil électrode 4 lors de son passage dans le diélectrique de l'enceinte 1 entre la poulie 2 et le guide fil 20, et d'autre part à la pièce à usiner 8 par une ligne 19, génère dans la zone d'étincelage 5 une énergie électrique appropriée pour faire apparaître des arcs électriques entre la pièce à usiner 8 et le fil électrode 4. The workpiece 8, held by the workpiece support 6, is placed in the sparking area 5. The wire guides 20.30 are on either side of the workpiece 8, and guide the electrode wire 4 precisely. They have for this a position close to the workpiece 8, and their diameter is little greater than that of the electrode wire 4, for example a diameter of 254 μm for an electrode wire 4 of 250 μm. The electrode wire 4 runs longitudinally as indicated by the arrow 9 in the sparking area 5 facing the workpiece 8. An electric generator 10, electrically connected on the one hand to the electrode wire 4 by a line 18 and a contact 18a which touches the electrode wire 4 during its passage through the dielectric of the enclosure 1 between the pulley 2 and the wire guide 20, and on the other hand to the workpiece 8 by a line 19, generates in the area d 'spark 5 an electrical energy suitable for causing electric arcs to appear between the workpiece 8 and the electrode wire 4.

La machine comprend des moyens de commande pour adapter l'énergie électrique, la vitesse de défilement du fil électrode 4, et le déplacement de la pièce à usiner 8 en fonction des étapes d'usinage.  The machine comprises control means for adapting the electrical energy, the running speed of the electrode wire 4, and the movement of the workpiece 8 according to the machining steps.

Comme on le voit sur la figure 2, par déplacement de la pièce à usiner dans une direction transversale selon la flèche ll, l'étincelage érosif produit progressivement la pénétration du fil électrode 4 dans la masse de la pièce à usiner 8 qui est conductrice de l'électricité, et produit une fente 12. Ensuite, par déplacement de la pièce à usiner 8 dans le sens de la flèche 13, on produit une découpe perpendiculaire, pour réaliser finalement une  As can be seen in FIG. 2, by displacement of the workpiece in a transverse direction according to arrow ll, the erosive sparking gradually produces the penetration of the electrode wire 4 into the mass of the workpiece 8 which is conductive electricity, and produces a slot 12. Then, by moving the workpiece 8 in the direction of arrow 13, a perpendicular cut is produced, to finally achieve a

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pièce telle qu'illustrée sur la figure 3, avec une première facette 14 et une seconde facette 15 usinées.  part as illustrated in FIG. 3, with a first facet 14 and a second facet 15 machined.

On comprend qu'une énergie électrique élevée générée par le générateur électrique 10 permet un étincelage rapide et permet donc un déplacement plus rapide de la pièce à usiner par rapport au fil électrode 4, pour un usinage rapide. En effet, le déplacement de la pièce doit suivre l'érosion produite par les étincelles, sans excès. Une vitesse trop lente réduit la vitesse d'usinage. Une vitesse trop rapide produit le contact du fil et de la pièce, et l'arrêt de la machine par suite du court-circuit.  It is understood that a high electrical energy generated by the electric generator 10 allows rapid sparking and therefore allows faster movement of the workpiece relative to the electrode wire 4, for rapid machining. Indeed, the movement of the part must follow the erosion produced by the sparks, without excess. Too slow a speed reduces the machining speed. Too fast a speed produces contact of the wire and the workpiece, and the machine stops due to the short circuit.

Mais l'énergie électrique produit un échauffement du fil dans la zone d'usinage, et l'augmentation de cette énergie augmente simultanément les risques de rupture du fil. Ainsi, pour une structure donnée du fil électrode, la vitesse d'usinage maximale est obtenue pour l'énergie électrique juste inférieure à l'énergie provoquant la rupture du fil électrode.  However, the electrical energy produces a heating of the wire in the machining area, and the increase of this energy simultaneously increases the risks of wire breakage. Thus, for a given structure of the electrode wire, the maximum machining speed is obtained for the electrical energy just lower than the energy causing the rupture of the electrode wire.

Considérons maintenant à nouveau les essais qui ont permis la conception de la présente invention.  Let us now consider again the tests which enabled the conception of the present invention.

Des essais d'usinage par électroérosion ont été effectués sur une machine de marque Charmilles Robofil 2020, en régime de découpe E3, avec une pièce d'acier de 50 mm de hauteur.  Electroerosion machining tests were carried out on a Charmilles Robofil 2020 brand machine, in E3 cutting regime, with a piece of steel 50 mm high.

Un premier essai comparatif a été fait d'une part avec un fil en laiton à 37 % de zinc, d'autre part avec un fil dont l'âme en laiton à 37 % de zinc est recouverte d'une couche de 8 microns d'alliage de cuivre et de zinc obtenu par un traitement thermique de diffusion. Les deux fils avaient le même diamètre final de 0,25 mm. En vitesse d'usinage relative, le fil de laiton a permis une vitesse d'usinage de 98, tandis que le fil à âme en laiton recouverte d'alliage de zinc et de cuivre diffusé n'a permis une vitesse que de 67.  A first comparative test was made on the one hand with a brass wire with 37% zinc, on the other hand with a wire whose brass core with 37% zinc is covered with a layer of 8 microns d alloy of copper and zinc obtained by diffusion heat treatment. The two wires had the same final diameter of 0.25 mm. In relative machining speed, the brass wire allowed a machining speed of 98, while the brass core wire covered with zinc alloy and diffused copper only allowed a speed of 67.

Un second essai comparatif a été réalisé en utilisant d'une part un fil dont l'âme est un alliage de cuivre et de zinc à 80 % de cuivre, avec une couche d'enrobage de 20 microns d'alliage de cuivre et de zinc diffusé, et d'autre part avec un fil dont l'âme est en cuivre recouverte d'une couche de 14 microns d'alliage de cuivre et de zinc diffusé. Les deux fils ont permis un usinage selon les vitesses relatives de 109 et 125 respectivement. Cela  A second comparative test was carried out using on the one hand a wire whose core is an alloy of copper and zinc with 80% copper, with a coating layer of 20 microns of copper and zinc alloy diffused, and on the other hand with a wire whose core is made of copper covered with a layer of 14 microns of copper alloy and diffused zinc. The two wires allowed machining according to the relative speeds of 109 and 125 respectively. it

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montre l'avantage d'une âme en cuivre, qui usine plus vite que l'âme en laiton même si la couche d'enrobage est plus fine.  shows the advantage of a copper core, which works faster than the brass core even if the coating layer is thinner.

Un troisième essai a utilisé successivement trois fils ayant une âme en cuivre, avec des couches d'enrobage en alliage de cuivre et de zinc diffusé respectivement de 11 microns, 14 microns et 28 microns, pour un diamètre de fil de 0,25 mm. Les vitesses relatives qui ont été obtenues sont respectivement de 115,125 et 133. On constate qu'à puissance d'étincelage identique, une plus grande épaisseur de la couche diffusée accélère la découpe, dans les cas des fils à âme en cuivre.  A third test successively used three wires having a copper core, with coating layers of copper and zinc alloy diffused respectively of 11 microns, 14 microns and 28 microns, for a wire diameter of 0.25 mm. The relative speeds which have been obtained are respectively 115, 125 and 133. It can be seen that with identical sparking power, a greater thickness of the diffused layer accelerates the cutting, in the case of wires with a copper core.

Mettant à profit ces résultats, l'invention permet d'obtenir une meilleure vitesse d'usinage en utilisant un fil électrode particulier, tel qu'illustré sur la figure 4 à plus grande échelle. Le fil électrode selon l'invention comprend une âme 16 en cuivre, revêtue d'une couche d'enrobage 17 en alliage de cuivre et de zinc diffusé dont l'épaisseur E est supérieure à 10 % du diamètre D du fil électrode.  Taking advantage of these results, the invention makes it possible to obtain a better machining speed by using a particular electrode wire, as illustrated in FIG. 4 on a larger scale. The electrode wire according to the invention comprises a core 16 of copper, coated with a coating layer 17 of an alloy of copper and of diffused zinc whose thickness E is greater than 10% of the diameter D of the electrode wire.

On peut avoir avantage à augmenter fortement l'épaisseur E de la couche d'enrobage. Toutefois, on trouve une limite dans les capacités de déformation relative des métaux lors du tréfilage permettant de mettre à dimension le fil : une épaisseur trop importante de couche d'enrobage risque de conduire à un décollement de la couche d'enrobage par rapport à l'âme lors du tréfilage, ce qui affecte les propriétés de production et d'utilisation du fil électrode. Le tréfilage reste aisément réalisable lorsque l'épaisseur relative de la couche d'enrobage est inférieure à environ 15 % du diamètre final D.  It may be advantageous to greatly increase the thickness E of the coating layer. However, there is a limit in the relative deformation capacities of the metals during the drawing process which makes it possible to size the wire: too great a thickness of coating layer risks leading to detachment of the coating layer relative to the core during drawing, which affects the production and use properties of the electrode wire. Wire drawing remains easily achievable when the relative thickness of the coating layer is less than about 15% of the final diameter D.

L'interface entre l'âme et la couche d'enrobage est en général déformée par l'opération de tréfilage, ce qui lui enlève naturellement le caractère lisse et lui confère une légère irrégularité. Cette irrégularité n'est pas gênante pour le processus d'électroérosion.  The interface between the core and the coating layer is generally deformed by the drawing operation, which naturally removes its smoothness and gives it a slight irregularity. This irregularity is not a problem for the EDM process.

On peut avantageusement ajouter sur le fil une couche superficielle 21 de contact, par exemple en zinc, cuivre, nickel, argent ou or, améliorant la conduction électrique entre le fil électrode 4 et le contact 18a, et améliorant la stabilité de l'étincelage.  It is advantageous to add to the wire a surface contact layer 21, for example of zinc, copper, nickel, silver or gold, improving the electrical conduction between the electrode wire 4 and the contact 18a, and improving the stability of the sparking.

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La surface du fil peut être recouverte d'une couche d'oxyde, résultant des étapes de fabrication. Il n'est pas indispensable de supprimer cette couche, bien que cela soit possible. Cette couche peut être uniforme ou non.  The surface of the wire can be covered with an oxide layer, resulting from the manufacturing steps. It is not essential to remove this layer, although this is possible. This layer can be uniform or not.

La surface du fil peut être fissurée, sans que cela réduise la vitesse d'usinage.  The surface of the wire can be cracked, without reducing the speed of machining.

Le fil obtenu selon l'invention est généralement de couleur jaune-brun.  The wire obtained according to the invention is generally yellow-brown in color.

La surface du fil doit être relativement propre, avec peu de traces de lubrifiants de tréfilage ou autres salissures.  The surface of the wire should be relatively clean, with few traces of drawing lubricants or other soiling.

La fabrication d'un fil électrode selon l'invention peut être réalisée selon un procédé comprenant les étapes : a. prévoir un fil d'âme en cuivre non allié de diamètre Dl supérieur au diamètre D du fil à réaliser, b. recouvrir le fil d'âme avec du zinc pur selon une épaisseur appropriée permettant ensuite de réaliser l'épaisseur finale ; c. soumettre le fil d'âme recouvert à un traitement thermique de diffusion, réalisant une couche d'enrobage 17 ; d. tréfiler pour amener le fil au diamètre final, la couche d'enrobage ayant alors une épaisseur supérieure à 10 % du diamètre final D.  The manufacture of an electrode wire according to the invention can be carried out according to a process comprising the steps: a. provide an unalloyed copper core wire of diameter Dl greater than the diameter D of the wire to be produced, b. cover the core wire with pure zinc to an appropriate thickness, then making the final thickness; vs. subjecting the covered core wire to a heat diffusion treatment, producing a coating layer 17; d. drawing to bring the wire to the final diameter, the coating layer then having a thickness greater than 10% of the final diameter D.

La présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui ont été explicitement décrits, mais elle en inclut les diverses variantes et généralisations contenues dans le domaine des revendications ci-après. The present invention is not limited to the embodiments which have been explicitly described, but it includes the various variants and generalizations thereof contained in the field of claims below.

Claims (10)

REVENDICATIONS 1-Fil électrode pour usinage par étincelage érosif, comprenant une âme (16) métallique revêtue d'une couche d'enrobage (17) en alliage de zinc diffusé, caractérisé en ce que : - l'âme (16) est en cuivre non allié, - la couche d'enrobage (17) est en alliage de zinc et de cuivre diffusé, - l'épaisseur (E) de la couche d'enrobage (17) en alliage de cuivre et de zinc est supérieure à 10 % du diamètre (D) du fil électrode. 1-electrode wire for machining by erosive sparking, comprising a metal core (16) coated with a coating layer (17) of diffused zinc alloy, characterized in that: - the core (16) is made of non-copper alloyed, - the coating layer (17) is made of zinc alloy and diffused copper, - the thickness (E) of the coating layer (17) made of copper and zinc alloy is greater than 10% of the diameter (D) of the electrode wire. 2-Fil électrode selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'épaisseur (E) est supérieure à 11 % du diamètre (D) du fil électrode.  2-electrode wire according to claim 1, characterized in that the thickness (E) is greater than 11% of the diameter (D) of the electrode wire. 3-Fil électrode selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le cuivre non allié constituant l'âme (16) est choisi parmi la famille des cuivres recommandés : Cu-al (Cu-  3-electrode wire according to one of claims 1 or 2, characterized in that the unalloyed copper constituting the core (16) is chosen from the family of recommended brass: Cu-al (Cu-
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ETP) ; Cu-a2 (Cu-FRHC) ; Cu-b2 (Cu-DLP) ; Cu-Cl (Cu-OF) ; Cu-c2 (Cu-OFE).  AND P) ; Cu-a2 (Cu-FRHC); Cu-b2 (Cu-DLP); Cu-Cl (Cu-OF); Cu-c2 (Cu-OFE).
4-Fil électrode selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que : - pour un diamètre (D) de fil électrode de 0,25 mm, l'épaisseur (E) de la couche d'enrobage est supérieure ou égale à 28 microns, - pour un diamètre (D) de fil électrode de 0,30 mm, l'épaisseur (E) de la couche d'enrobage est supérieure ou égale à 33 microns, - pour un diamètre (D) de fil électrode de 0,33 mm, l'épaisseur (E) de la couche d'enrobage est supérieure ou égale à 36 microns, - pour un diamètre (D) de fil électrode de 0,35 mm, l'épaisseur (E) de la couche d'enrobage est supérieure ou égale à 39 microns.  4-electrode wire according to any one of claims 1 to 3, characterized in that: - for a diameter (D) of electrode wire of 0.25 mm, the thickness (E) of the coating layer is greater or equal to 28 microns, - for a diameter (D) of electrode wire of 0.30 mm, the thickness (E) of the coating layer is greater than or equal to 33 microns, - for a diameter (D) of electrode wire of 0.33 mm, the thickness (E) of the coating layer is greater than or equal to 36 microns, - for a diameter (D) of electrode wire of 0.35 mm, the thickness (E) of the coating layer is greater than or equal to 39 microns. 5-Fil électrode selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la couche d'enrobage (17) est en alliage de cuivre et de zinc en phases a, ss ou ss', la teneur en zinc étant alors comprise entre 35 % et 57 %, de préférence comprise entre 35 % et 50 %.  5-electrode wire according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the coating layer (17) is made of copper and zinc alloy in a, ss or ss' phases, the zinc content then being between 35% and 57%, preferably between 35% and 50%. 6-Fil électrode selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la couche d'enrobage (17) est revêtue d'une mince couche superficielle (21) de contact en zinc, en cuivre, en nickel, en argent ou en or.  6-electrode wire according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the coating layer (17) is coated with a thin surface layer (21) of contact in zinc, copper, nickel, in silver or gold. <Desc/Clms Page number 11> <Desc / Clms Page number 11> 7-Procédé de réalisation d'un fil électrode pour étincelage érosif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes : a. prévoir un fil d'âme en cuivre non allié de diamètre (Dl) supérieur au diamètre (D) du fil à réaliser, b. recouvrir le fil d'âme avec du zinc pur selon une épaisseur appropriée, c. soumettre le fil d'âme recouvert à un traitement thermique de diffusion pour réaliser une couche d'enrobage (17), d. tréfiler pour amener le fil au diamètre final (D), la couche d'enrobage (17) ayant alors une épaisseur (E) supérieure à 10 % du diamètre final (D) du fil.  7-A method of producing an electrode wire for erosive sparking according to any one of claims 1 to 6, characterized in that it comprises the steps: a. provide an unalloyed copper core wire of diameter (Dl) greater than the diameter (D) of the wire to be produced, b. cover the core wire with pure zinc to an appropriate thickness, c. subjecting the covered core wire to a diffusion heat treatment in order to produce a coating layer (17), d. drawing to bring the wire to the final diameter (D), the coating layer (17) then having a thickness (E) greater than 10% of the final diameter (D) of the wire. 8-Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, lors de l'étape b, le zinc est déposé sur le fil d'âme en cuivre par dépôt électrolytique.  8-A method according to claim 7, characterized in that, in step b, the zinc is deposited on the copper core wire by electrolytic deposition. 9-Procédé selon l'une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce qu'on recouvre le fil d'une mince couche superficielle (21) de contact en zinc, cuivre, nickel, argent ou or, après l'étape de diffusion (c) ou après l'étape de tréfilage (d).  9-Method according to one of claims 7 or 8, characterized in that the wire is covered with a thin surface layer (21) of contact in zinc, copper, nickel, silver or gold, after the diffusion step (c) or after the drawing step (d). 10-Utilisation d'un fil électrode selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour un procédé d'usinage d'une pièce par électroérosion dans une machine d'usinage à générateur électrique produisant l'énergie électrique d'étincelage, caractérisée en ce que le générateur est réglé pour produire l'énergie d'étincelage maximale compatible avec la capacité d'usinage du fil sans rupture, permettant ainsi d'augmenter la vitesse d'usinage. 10- Use of an electrode wire according to any one of claims 1 to 6 for a method of machining a part by electroerosion in a machining machine with electric generator producing electrical sparking energy, characterized in that the generator is set to produce the maximum sparking energy compatible with the machining capacity of the wire without breaking, thereby increasing the machining speed.
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