FR2898289A1 - Structure d'interface entre deux pieces mecaniques en mouvement, procede pour sa realisation, et application aux pompes a vide - Google Patents

Structure d'interface entre deux pieces mecaniques en mouvement, procede pour sa realisation, et application aux pompes a vide Download PDF

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Abstract

Selon l'invention, les surfaces antagonistes (1a, 2a) de frottement des pièces mécaniques (1, 2) en mouvement dans une atmosphère en dépression, notamment dans une pompe à vide, sont réalisées par transformation d'alliage léger en une céramique par oxydation micro-arc. On réalise ainsi, sur une première pièce mécanique (1), une structure de frottement comprenant une sous-couche interne de céramique dense (1d), une couche superficielle externe de céramique poreuse (1c), et une couche d'imprégnation et de recouvrement (1e) en polymère additionné d'un lubrifiant solide. On évite ainsi la libération de particules polluantes, on assure une bonne résistance à l'usure, et on favorise le glissement.

Description

2898289 STRUCTURE D'INTERFACE ENTRE DEUX PIECES MECANIQUES EN MOUVEMENT,
PROCEDE POUR SA REALISATION, ET APPLICATION AUX POMPES A VIDE L'invention concerne les structures d'interface entre des pièces mécaniques en mouvement, en particulier des pièces de pompes ou autres systèmes se mouvant dans une atmosphère en dépression, dans lesquelles des surfaces de contact antagonistes sont en mouvement les unes par rapport aux autres avec un jeu alternativement faible ou nul.
Des surfaces de contact antagonistes en mouvement les unes par rapport aux autres sont généralement nécessaires soit pour la transmission d'efforts mécaniques d'une pièce à l'autre, soit pour la réalisation d'un appui d'une pièce sur l'autre, soit pour la réalisation d'une étanchéité aux gaz ou aux liquides.
La friction, quand le jeu faible devient nul entre deux surfaces antagonistes dans un contact, est traditionnellement réalisée en prévoyant la présence d'un lubrifiant liquide. Toutefois, dans une atmosphère en dépression, les lubrifiants liquides présentent l'inconvénient de s'évaporer, produisant l'émission de vapeurs polluantes dont la présence est incompatible avec les critères des systèmes sous vide "propres et secs". Dans le domaine des pompes ou des compresseurs, on connaît déjà, comme décrit dans le document EP-0 705 979, la possibilité de revêtir l'une des surfaces antagonistes à l'aide d'une matrice polymère contenant un lubrifiant solide. Par une opération de rodage préliminaire, consistant à déplacer les pièces antagonistes les unes par rapport aux autres selon leurs trajectoires propres, on réalise sous l'effet des pressions de contact une usure de la matrice à lubrifiant solide pour lui conférer exactement la forme nécessaire à l'obtention d'un jeu nul ou aussi réduit que possible. Ceci permet ultérieurement le déplacement relatif des pièces sans risque de grippage tout en assurant une étanchéité optimisée. Les pièces peuvent être en alliage léger tel que l'aluminium. La matrice d'enrobage peut être une résine polymérisant à chaud ou en présence d'un catalyseur, par exemple une résine époxy ou polyamide, contenant des lubrifiants solides tels que le graphite, le disulfure de molybdène et le nitrure de bore.
Cette technique présente toutefois l'inconvénient que la matrice continue à subir le frottement d'écoulement et la compression des fluides pompés pendant l'utilisation du système. L'échauffement et les contraintes 2 2898289 répétitives sur la pièce rechargée sont systématiques. Il peut en résulter, surtout dans un usage où la nature des fluides gazeux peut être chimiquement agressive, sous l'effet d'une telle attaque, soit un gonflement ou une striction, soit un décollement de la matrice. II est à craindre une 5 augmentation progressive du jeu entre les deux pièces, réduisant l'efficacité de l'interface, induisant par exemple une perte d'étanchéité. De plus, si les frottements entre pièces se produisent, l'usure génèrera continuellement une émission de particules qui s'échappent dans le flux ambiant, ce qui n'est pas souhaitable dans les applications du vide. 10 Dans le document EP-0 520 487, il est proposé d'assurer l'étanchéité des spires conjuguées d'une pompe de type SCROLL en prévoyant des joints d'étanchéité comportant une partie élastique en élastomère et une partie de contact autolubrifiante en résine. L'usure progressive du joint en résine est compensée par la déformation possible de la partie élastique du 15 joint. Il reste néanmoins nécessaire de changer périodiquement les joints, et le système présente l'inconvénient d'émettre de nombreuses particules dans l'atmosphère intérieure à faible pression, qui sont libérées ensuite dans un flux établi. Selon la présente invention, dans un système comportant des pièces 20 en mouvement l'une vis-à-vis de l'autre, en particulier sous vide, on veut permettre, sans risque de grippage ou d'abrasion significative, le contact permanent ou temporaire des surfaces antagonistes en mouvement les unes par rapport aux autres, soit en contact, soit séparées par un jeu faible, voire nul, tout en minimisant l'émission de particules et donc en minimisant l'usure 25 progressive des surfaces en cours d'utilisation normale. Dans le domaine du vide, c'est-à-dire lorsque les pièces en mouvement sont dans une atmosphère en dépression, la difficulté est encore accrue, par le fait que les surfaces antagonistes de contact en mouvement les unes vis-à-vis des autres ne peuvent pas emprisonner entre elles un "matelas" 30 de molécules gazeuses. La friction est alors permanente, la sollicitation est maximale. Ceci contrairement aux systèmes de pièces en déplacement dans une atmosphère à pression voisine ou supérieure à la pression atmosphérique, où le glissement est facilité par l'interposition d'un film gazeux d'autant plus efficace que les pièces sont en mouvement rapide, selon un 35 régime aérodynamique. 3 2898289 Ainsi, l'invention vise à augmenter la résistance à l'usure des surfaces antagonistes de contact en mouvement les unes par rapport aux autres, tout en diminuant leur frottement. Pour atteindre ces buts ainsi que d'autres, l'invention propose une 5 structure d'interface entre une première pièce mécanique et une seconde pièce mécanique ayant respectivement au moins une première surface et au moins une seconde surface, antagoniste en regard de cette première surface, qui sont en mouvement à faible jeu ou en contact glissant l'une par rapport à l'autre dans une atmosphère en dépression ; la première pièce mécanique a io une structure propre en métal ou alliage de faible densité ; selon l'invention, la zone superficielle de la première surface de la première pièce mécanique comprend au moins deux couches superficielles dudit métal ou alliage de faible densité, qui sont transformées en une céramique, et qui comprennent une couche superficielle externe poreuse et une sous-couche interne dense. 15 En transformant en une céramique la zone superficielle de la première pièce à structure propre en métal léger, avec une couche superficielle externe poreuse et une sous-couche interne dense, on donne à la zone superficielle en céramique une grande dureté qui lui permet de supporter des pressions localisées élevées en limitant les déformations, et on 20 donne à la zone superficielle en céramique une capacité de recevoir un traitement de finition par rectification qui lui confère la géométrie la plus régulière possible dans la zone d'interface. La couche superficielle externe poreuse est particulièrement adhérente à la structure de la pièce en métal via la sous-couche interne de même nature mais plus dense de ce même métal 25 transformé en céramique. Et la couche superficielle externe poreuse constitue une couche d'accrochage très efficace pour un matériau favorisant le glissement, et peut ellemême recevoir et retenir du matériau favorisant le glissement pour le redistribuer ensuite dans l'interface de contact entre les surfaces antagonistes. Il en résulte ainsi une réduction très sensible des 30 frottements, et il en résulte une réduction de l'émission de particules. Selon l'invention, le métal ou alliage de faible densité peut être pris dans la famille des métaux ou alliages comprenant l'aluminium, le titane, le magnésium. De préférence, les porosités de la couche superficielle externe 35 poreuse en céramique contiennent un matériau qui favorise le glissement. Une amélioration des propriétés tribologiques et une réduction simultanée de l'émission de particules peuvent être obtenues en prévoyant 4 2898289 que le matériau qui favorise le glissement est un lubrifiant solide organique et/ou minéral, par exemple choisi dans la famille comprenant le graphite, le disulfure de molybdène, le nitrure de bore, le disulfure de tungstène, le PTFE. De préférence, le matériau qui favorise le glissement est contenu 5 dans un polymère solide. Il s'agit ainsi d'un mélange de polymère et de lubrifiant, et le polymère favorise l'accrochage du lubrifiant à la céramique. Selon une possibilité, la couche superficielle externe poreuse en céramique, qui est ainsi imprégnée de polymère solide, peut être en outre recouverte d'une couche de surface dudit polymère solide, laquelle couche de 10 surface de polymère constituant une couche d'adaptation susceptible d'être mise à dimension définitive par une opération préliminaire d'usinage, d'ajustage ou bien de rodage. On assure ainsi la réalisation d'un jeu minimal entre les première et seconde pièces mécaniques. Du fait de la structuration poreuse de la couche superficielle externe 15 constituant un support d'accrochage idéal, le polymère solide est très adhérent. Le polymère solide peut être une résine polymérisée à chaud, par exemple un polymère choisi dans la famille comprenant les polyamides imides, les polyimides, les résines époxy, le polyaryl sulfone. Le polymère sera 20 choisi en fonction de son spectre de résistance chimique ou physique adapté à la nature et à la température des fluides en contact. Selon un premier mode de réalisation de la seconde pièce mécanique, la seconde surface antagoniste peut être lisse, par exemple par application d'un procédé d'usinage et/ou de rodage, voire éventuellement de 25 polissage, pour la rendre apte au glissement. De préférence, la seconde surface antagoniste est durcie, pour réduire sa propension à la déformation plastique. Par exemple, la seconde pièce mécanique peut avoir une structure propre en métal ou alliage de faible densité, et la seconde surface 30 antagoniste peut comprendre au moins une couche dense dudit métal ou alliage transformé en une céramique. La couche dense dudit métal ou alliage transformé en une céramique peut alors constituer la couche superficielle de ladite seconde pièce mécanique. 35 En alternative, selon certaines applications, la seconde surface antagoniste peut comprendre une couche superficielle externe poreuse et une 5 2898289 sous-couche interne dense dudit métal ou alliage transformé en une céramique. Selon l'invention, les couches de métal ou alliage transformé en céramique peuvent avantageusement présenter une structure de couche s transformée par oxydation micro-arc. Selon un autre aspect, l'invention propose un procédé pour la réalisation d'une structure d'interface telle que définie ci-dessus, le procédé comprenant une étape d'oxydation micro-arc de la première surface de la première pièce mécanique pour constituer lesdites au moins deux couches 10 superficielles de métal ou alliage transformé en céramique. Le procédé peut avantageusement comprendre une étape d'usinage d'au moins une surface antagoniste en métal ou alliage transformé en céramique par oxydation micro-arc. L'invention prévoit également diverses applications d'une telle 15 structure d'interface pour la constitution de surfaces antagonistes de frottement, continu ou discontinu, entre des pièces mécaniques en mouvement dans une atmosphère en dépression, notamment dans des pompes à vide. D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente 20 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 en coupe d'une structure d'interface selon un premier mode de réalisation de la présente invention, avec un jeu entre les deux pièces antagonistes ; 25 - la figure 2 est une vue schématique en coupe d'une structure d'interface selon un second mode de réalisation de l'invention, avec contact dynamique ; - la figure 3 est une vue schématique en coupe d'une structure d'interface selon un troisième mode de réalisation de l'invention, avec un contact permanent entre des surfaces axiales, et avec un jeu entre des surfaces 30 radiales ; - la figure 4 est une vue schématique en coupe illustrant le détail de structure d'une première surface à double couche de céramique et couche de surface en polymère ; - la figure 5 illustre une première application d'une structure d'interface selon 35 l'invention, pour la réalisation d'un joint d'étanchéité de pompe SCROLL ; - la figure 6 illustre une seconde application d'une structure d'interface selon l'invention, pour la réalisation de zones de contact accidentel d'une pompe 6 2898289 turbo moléculaire et pour la réalisation de paliers et d'une butée à gaz sur une telle pompe ; - la figure 7 illustre une troisième application d'une structure d'interface selon l'invention, pour une pompe SCROLL ; et 5 - la figure 8 illustre une autre application d'une structure d'interface selon l'invention pour une pompe à piston. Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 1, une structure d'interface selon l'invention est prévue entre une première pièce mécanique 1 et une seconde pièce mécanique 2, qui ont respectivement au moins une 10 première surface la et une seconde surface antagoniste 2a. Les surfaces antagonistes l a et 2a sont en regard l'une de l'autre et sont l'une par rapport à l'autre en mouvement de glissement, illustré par la flèche 3, en prévoyant un faible jeu 4, étant observé que les pièces 1 et 2 sont destinées à venir occasionnellement ou accidentellement en contact l'une 15 de l'autre selon leurs surfaces antagonistes la et 2a. Le jeu 4 est illustré en grande dimension sur la figure 1, mais dans la réalité il est prévu un faible jeu fonctionnel, adapté au déplacement entre les pièces 1 et 2 et permettant de remplir les fonctions recherchées, notamment une étanchéité suffisante entre les deux pièces 1 et 2. 20 La première pièce mécanique 1 a une structure propre 1 b en métal ou alliage de faible densité, par exemple un métal ou alliage pris dans la famille des métaux ou alliages comprenant l'aluminium, le titane, le magnésium. La zone superficielle de la première surface la de la première pièce 25 mécanique 1 comprend au moins deux couches 1c et 1d dans lesquelles ledit métal ou alliage de faible densité a été transformé en une céramique. On distingue ainsi une couche superficielle externe le et une sous-couche interne 1d, de même nature, c'est-à-dire en céramique à base dudit métal ou alliage de faible densité constituant la structure propre 1 b de la première 30 pièce mécanique 1. La couche superficielle externe 1c présente une structure physique poreuse, c'est-à-dire comportant des porosités qui débouchent vers l'extérieur en direction de la seconde pièce mécanique 2, tandis que la sous-couche interne 1 d est dense, essentiellement dépourvue de porosités. 35 La nature de la céramique constituant les couches superficielles interne 1d et externe 1 c peut avantageusement être de l'alumine alpha (corindon) a-AL203 dans le cas où ledit métal ou alliage est à base 7 2898289 d'aluminium. La dureté de la sous-couche interne 1d peut alors être d'au moins 1 200 à 2 000 Vickers. Dans la réalisation illustrée sur la figure 1, la couche superficielle externe l c poreuse est recouverte d'une couche de surface le d'un polymère 5 solide, ledit polymère solide remplissant également les porosités de la couche superficielle externe 1c poreuse. Ledit polymère solide est choisi parmi les résines polymérisables à chaud, par exemple dans la famille comprenant les polyamides imides, les polyimides, les résines epoxy, le polyaryl sulfone. io De préférence, le polymère solide constituant la couche de surface le contient au moins un lubrifiant solide organique et/ou minéral, par exemple choisi dans la famille comprenant le graphite, le disulfure de molybdène, le nitrure de bore, le disulfure de tungstène, le PTFE. La seconde pièce mécanique 2 peut être en tout matériau 15 permettant de réaliser une seconde surface antagoniste 2a lisse, et de préférence dure. La seconde surface antagoniste 2a, sur la seconde pièce mécanique 2, peut par exemple être à rugosité faible en matériau de dureté superficielle importante : alliage léger traité par oxydation micro-arc, 20 céramique massive, voire acier traité. Les coefficients de friction sous vide pour de tels couples antagonistes sont ainsi voisins de ou inférieurs à 0,1. Selon une possibilité avantageuse, la seconde pièce mécanique 2 a une structure propre 2b en métal ou alliage de faible densité, par exemple 25 pris dans la famille des métaux ou alliages comprenant l'aluminium, le titane, le magnésium, et la seconde surface antagoniste 2a comprend au moins une couche superficielle 2d dense dudit métal ou alliage transformé en une céramique. On peut par exemple réaliser par oxydation micro-arc une double 30 couche superficielle de céramique à couche superficielle externe poreuse et sous-couche interne dense, puis usiner la céramique pour ne conserver que tout ou partie de la sous-couche interne dense qui forme alors la couche superficielle 2d dense. La seconde surface antagoniste 2a est alors lisse et dure, et est dépourvue de couche superficielle externe poreuse en céramique 35 et de couche de surface en polymère. En prévoyant des surfaces antagonistes la et 2a à couches superficielles en céramique présentant une structure de couche transformée 8 2898289 par oxydation micro-arc, on obtient à la fois une bonne résistance à l'usure, une bonne adhérence de la couche superficielle externe à la structure sous-jacente, et un glissement amélioré entre ces surfaces. On considère maintenant la figure 4, qui illustre avec plus de 5 détails une structure possible de zone superficielle de la première pièce mécanique 1, dans laquelle on retrouve la structure propre lb en métal ou alliage de faible densité, par exemple un alliage d'aluminium, la sous-couche interne ld dense en céramique obtenue par transformation dudit métal ou alliage formant la structure propre 1 b, la couche superficielle externe 1c 10 poreuse en céramique obtenue par transformation dudit métal ou alliage constituant la structure propre 1 b, et la couche de surface le en polymère solide. Une telle structure de surface est réalisée avantageusement par un procédé d'oxydation micro-arc, dans lequel on transforme la zone 15 superficielle de la structure propre lb en alliage d'aluminium pour former les deux couches interne dense 1d et externe poreuse 1c. On a illustré, en pointillés, le niveau de la surface d'origine 5 de la structure propre 1 b, avant oxydation micro-arc. Au cours du procédé d'oxydation micro-arc, la structure propre 1 b se transforme progressivement en surface en une couche 20 superficielle externe 1c poreuse et une sous-couche interne 1d dense, la couche superficielle externe 1c poreuse occupant une épaisseur comprise sensiblement entre le quart et le tiers de l'épaisseur totale T de la couche transformée en céramique, ladite épaisseur totale T de couche transformée en céramique pouvant être de l'ordre de 50 à 100 micromètres, la surface 25 d'origine 5 occupant sensiblement la position moyenne dans l'épaisseur totale T de la couche transformée en céramique. On peut par exemple choisir une épaisseur E de couche de surface le égale environ à 20 micromètres, cette épaisseur pouvant être modifiée selon les applications, en fonction des besoins. 30 Dans le mode de réalisation de la figure 2, on retrouve la structure des pièces 1 et 2 de la figure 1, et les éléments correspondants sont repérés par les mêmes références numériques. La différence, dans ce mode de réalisation de la figure 2, est l'absence du jeu 4, les surfaces antagonistes la et 2a étant en contact l'une 35 de l'autre. Dans le mode de réalisation de la figure 3, la structure d'interface entre les deux pièces mécaniques 1 et 2 comprend une première zone A, une 9 2898289 seconde zone B et une troisième zone C, repérées sur la figure. La première pièce mécanique 1 est destinée à se déplacer en translation circulaire par rapport à la seconde pièce mécanique 2 dans le plan perpendiculaire à la coupe, et selon un axe d'excentration normal à ce plan. Ainsi, la structure 5 d'interface de la première zone d'interface A est constituée par des surfaces axiales des deux pièces 1 et 2, tandis que la structure d'interface de la seconde zone d'interface B est constituée par des surfaces radiales des pièces 1 et 2. Dans la première zone d'interface A, on retrouve la structure du io mode de réalisation de la figure 2, et les éléments correspondants sont repérés par les mêmes références numériques. Dans cette première zone d'interface A, seule la première pièce mécanique 1 comprend une couche de surface le en polymère solide et une couche superficielle externe 1c poreuse de céramique. Les deux pièces mécaniques 1 et 2 comportent chacune une 15 couche respective 1d ou 2d dense en céramique. Dans la seconde zone d'interface B, les deux pièces mécaniques 1 et 2 comportent chacune une sous-couche interne dense 1d ou 2d en céramique, une couche superficielle externe poreuse 1c ou 2c en céramique, et une couche de surface le ou 2e en polymère solide. Egalement, un jeu 20 minimal 4 est laissé entre les deux surfaces radiales externes des couches de surface le et 2e des deux pièces mécaniques 1 et 2. On remarquera, dans ce mode de réalisation, que dans la troisième zone d'interface C, c'est la pièce mécanique 2 qui seule comprend une couche de surface 2e en polymère solide et une couche superficielle 25 externe 2c poreuse de céramique. Ce mode de réalisation de la figure 3 est adapté notamment pour assurer l'étanchéité et les glissements sans détérioration dans une pompe de type SCROLL. Le couplage d'une première surface la traitée par oxydation micro- 30 arc puis enduite de polymère solide le avec une seconde surface antagoniste 2a également traitée par oxydation micro-arc puis usinée jusqu'à ne conserver en surface que tout ou partie de sa sous-couche interne 2d dense en céramique, donne des résultats optimaux en termes de friction et d'échauffement du contact, et en termes de libération de particules 35 polluantes. Dans la première zone d'interface A, la céramique de la couche 2d en céramique dense, présente en surface, étale et polit le polymère de la 10 2898289
couche de surface le et l'absorbe éventuellement en partie. La consommation de lubrifiant est minimisée. Au cours d'une étape préliminaire de rodage, on peut conformer parfaitement les surfaces antagonistes la et 2a, et il peut se produire au 5 cours de cette étape de rodage des transferts de matière d'une surface vers l'autre. Après rodage, l'émission de particules est minimale, voire inexistante. Ces propriétés autorisent un fonctionnement sans autre apport de lubrifiant pour des périodes de longue durée. Et une telle structure d'interface est particulièrement efficace en particulier dans les pompes sèches à vide, par 10 la réalisation de joints étanches et par l'absence d'émission de particules polluantes. La structure de la figure 1 est applicable pour empêcher le grippage donc l'arrêt d'un système à pièces mécaniques mobiles en cas d'incident, les pièces mécaniques 1 et 2 venant alors se toucher sans risque 15 de destruction. La structure de la figure 2 est utilisable dans le cas où les pièces mécaniques 1 et 2 glissent l'une sur l'autre en permanence. La structure de la figure 3 réalise les deux fonctions, à savoir un glissement permanent sur la première zone d'interface A et un jeu avec 20 friction accidentelle possible dans la seconde zone d'interface B. On considère maintenant la réalisation pratique de la zone superficielle de la première pièce 1 telle que représentée sur la figure 4. Initialement, on part d'une structure de première pièce 1 ayant une structure propre lb en alliage de métal léger, par exemple un alliage 25 d'aluminium, dont la surface externe est illustrée par la ligne en pointillés 5. On soumet cette structure propre 1 b à une oxydation micro-arc, qui est un procédé déjà ancien et connu dans l'état de la technique, mais qui n'a pas été encore appliqué à la réalisation de structures d'interface de pièces en mouvement, notamment dans le vide.
30 Le procédé peut être par exemple tel que décrit dans le document WO-01 /81 658. Dans un tel procédé, on immerge la première pièce mécanique 1, ou au moins la superficie de sa structure propre 1 b, dans un bain électrolytique composé d'une solution aqueuse d'hydroxyde de métal alcalin, 35 tel que potassium ou sodium, et d'un sel oxyacide d'un métal alcalin, la première pièce 1 formant l'une des électrodes. On applique aux électrodes une tension variable ayant une forme d'onde appropriée.
11 2898289 Dans une première étape, qui dure suivant les alliages de quelques secondes à quelques minutes, il se forme une couche diélectrique isolante constituée d'hydroxyde. Dans une seconde étape, on observe un claquage de cette couche 5 diélectrique avec une activité micro-arc qui va en s'amplifiant, en fonction de l'énergie électrique appliquée aux électrodes. Cette deuxième étape dure, en fonction des paramètres choisis, entre quinze et trente minutes environ. Au cours d'une troisième étape, la couche superficielle se développe en épaisseur et il se forme une céramique dont la composition et les lo propriétés physiques dépendent en partie de l'électrolyte et en partie des formes d'ondes de tension appliquées aux électrodes. En présence d'une structure propre 1 b en alliage d'aluminium, on forme une céramique ayant majoritairement de l'alumine alpha (a-AL2O3) encore appelée corindon. Du fait de la poursuite du développement des micro-arcs, la couche 15 superficielle externe 1c en céramique est poreuse, par la présence des cratères produits par les micro-arcs. Par contre, il se développe en profondeur une sous-couche interne 1d dense en céramique. On choisit les paramètres d'étincelage de l'étape d'oxydation micro-arc, notamment la forme d'onde et la valeur de la tension appliquée 20 aux électrodes, de façon à constituer les deux couches superficielles de métal ou alliage transformé en céramique 1c et 1 d, selon l'épaisseur recherchée. Pour constituer la zone superficielle de première surface 1 a illustrée sur la figure 4, on enduit ensuite d'un polymère solide le la surface externe de la couche superficielle poreuse 1c de la céramique transformée par 25 oxydation micro-arc. Cette enduction peut être réalisée par projection nébulisée, par trempage, par imprégnation, ou par centrifugation (spin method) par exemple. Au cours de cette enduction, le polymère solide pénètre dans les porosités de la couche poreuse 1c, de sorte qu'il devient très adhérent à la céramique. L'épaisseur E de la couche de surface le peut être 30 par exemple d'environ 20 micromètres. On procède ensuite à un échauffement du polymère, pour obtenir sa polymérisation sur la première surface la transformée en céramique. Une température de cuisson de 250 à 370 C pourra être choisie en fonction de la composition du polymère.
35 Le polymère peut avantageusement être une résine additionnée, incluant au moins un lubrifiant solide organique et/ou minéral tel que le 12 2898289 graphite, le disulfure de molybdène, le nitrure de bore, le disulfure de tungstène, le PTFE. Au cours d'une étape de rodage des surfaces antagonistes la et 2a respectives de la première pièce mécanique 1 et de la seconde pièce 5 mécanique 2, après assemblage des deux pièces mécaniques l'une avec l'autre, on déplace les deux pièces mécaniques 1 et 2 en frottement l'une contre l'autre, ce qui produit l'usure progressive de la couche de surface 1 e, qui devient parfaitement conformée à la seconde surface antagoniste 2a. Pour réaliser la seconde surface antagoniste 2a à couche lo superficielle dure, on peut utiliser tout d'abord le même procédé que celui décrit ci-dessus en relation avec la figure 4, jusqu'à l'obtention d'une couche de céramique composée d'une sous-couche interne 2d dense et d'une couche superficielle externe 2c poreuse. On élimine ensuite, par usinage, la couche superficielle externe2c poreuse, pour ne laisser subsister que tout ou partie 15 de la couche interne 2d dense. On s'abstient d'ajouter une couche de surface en polymère. L'oxydation micro-arc permet une excellente adhérence de la céramique au substrat en alliage léger. La couche continue de céramique, de sa partie dense à la partie poreuse, présente une résistance maximale vis-à- 20 vis des contraintes mécaniques. Le polymère éventuellement utilisé est incrusté de manière optimale dans les porosités, ce qui permet une adhérence élevée du produit à la surface de la pièce. La présence de lubrifiant solide au sein du polymère le dote de qualités frottantes particulièrement améliorées.
25 Sur la figure 5, on a illustré une première application de l'invention, pour réaliser la structure d'interface de joints dans une pompe à vide de type SCROLL. Le principe de fonctionnement d'une pompe SCROLL est basé sur la conjugaison de deux profils taillés en spirale dans un mouvement de 30 translation circulaire. L'une des spires, mobile, se déplace sans rotation sur elle-même par rapport à la spire fixe. Son centre décrit alors un cercle de rayon égal à l'entraxe entre les spires. Ce mouvement fait apparaître un volume ouvert permettant l'aspiration d'un fluide, puis le volume se referme et une phase de transfert se produit sur la longueur du profil, qui se transforme 35 en compression, le rayon des spires diminuant. Le refoulement s'effectue au final latéralement dans la partie centrale des spires où le volume résiduel devient minimal.
13 2898289 L'étanchéité d'une telle pompe se fait axialement et radialement entre les parties saillantes, les murs, les parties évidées des spires, les sillons. L'étanchéité se fait notamment par des joints de compensation axiaux destinés à minimiser l'espace qui existe axialement entre l'extrémité des murs et le fond 5 des sillons des deux pièces. Ainsi, dans l'extrémité du mur est taillée une gorge dans laquelle est glissé un patin de matériau plastique à propriétés de frottement optimisées qui épouse la forme spiralée du mur. Le joint est saillant par rapport au mur et glisse sur le fond de sillon qui lui est opposé. Selon certaines configurations un élément en élastomère peut être intercalé 10 entre le joint lui-même et le fond de gorge pour conférer au montage une élasticité dans le sens axial de manière à plaquer le joint sur la contre-face indépendamment des positions des spires elles-mêmes. La figure 5 illustre une application de l'invention à la structure d'interface entre le joint et la surface antagoniste. Dans ce cas et selon une 15 disposition uniquement exploitable par la nature rigide de l'élément, le joint 10 est disposé dans le fond du sillon 1l, et frotte contre la surface d'extrémité lisse 12 du mur 13. Le joint 10 est formé d'une zone superficielle en céramique réalisée comme indiqué précédemment par oxydation micro-arc. On distingue la couche interne 10d en céramique dense, la couche 20 superficielle externe 10c en céramique poreuse, et la couche de surface 10e en polymère additionné. Une partie élastomère de compression 14 est interposée entre le fond du sillon 1 1 et le joint 10. Sur la figure 6, on a illustré une autre application de l'invention pour réaliser les zones de contact accidentel d'une pompe turbomoléculaire.
25 Une telle pompe moléculaire comprend un rotor 20 tournant à grande vitesse selon un axe II-II autour d'un stator 21, l'ensemble étant disposé dans un carter 22. Une zone périphérique de contact accidentel 23 doit être prévue entre le carter 22 se déformant sous l'effet de contraintes externes et le rotor 20. Cette zone de contact accidentel 23 peut comprendre une structure 30 d'interface telle que définie ci-dessus selon l'invention, avec le carter 22 jouant le rôle de la première pièce mécanique 1, et avec le rotor 20 jouant le rôle de la seconde pièce mécanique 2. La figure 6 illustre également l'usage de l'invention pour établir les zones en contact durant les phases de démarrage et d'atterrissage d'une 35 broche à paliers à gaz d'une telle pompe turbomoléculaire. Le principe d'une broche à paliers à gaz consiste à établir des paliers lisses et une butée axiale avec faibles jeux, quelques microns, par rapport à un arbre. Des ajutages 14 2898289 sont ménagés dans ces paliers pour générer une surpression gazeuse locale dans le jeu interstitiel entre surfaces. Lorsque la broche tourne à grande vitesse l'effet de portance aérodynamique est maximal. Sur la figure 6 la butée axiale 24 est comprise entre une contre butée 25 et un palier / butée 5 inférieur 26. En partie haute le palier supérieur 27 guide le rotor 20. Les couples antagonistes ainsi disposés sont des applications de la présente invention. Les parties tournantes constituent la pièce mécanique 1, et les parties statiques constituent la pièce mécanique 2. Le contact entre pièces est certain dans la phase de démarrage comme dans celle d'arrêt. L'usage d'un 10 revêtement apte aux frottements sans émission de particules est nécessaire. La portance aérodynamique n'est acquise que lorsque la broche atteint les vitesses supérieures, même avec l'adjonction des purges entrantes qui sont compensées dans ce fonctionnement en dépression par un pompage d'extraction du gaz qui s'échappe des zones interstitielles de manière à 15 limiter la fuite en partie haute de la broche. Dans ce but le palier supérieur 27 est prolongé d'un joint dynamique 28 pour introduire une perte de charge maximale entre le volume du palier et la partie pompe à vide. Sur la figure 7, on a illustré une autre application de l'invention pour la réalisation des structures d'interface dans une pompe SCROLL. Le 20 rotor 31 se déplace en frottant axialement sur le stator 32. L'un et l'autre constituent alternativement la première pièce mécanique 1 ou la seconde pièce mécanique 2 au sens décrit en relation avec la figure 3. Les surfaces antagonistes de frottement à jeu faible sont réalisées selon l'invention par oxydation micro-arc complétée par l'enduction des surfaces avec une résine 25 additionnée de lubrifiant solide. La conformation réciproque des faces latérales est obtenue par rodage préalable des pièces assemblées. La figure 8 illustre une autre application de l'invention pour la réalisation des structures d'interface dans une pompe à vide à pistons. On distingue deux pistons 41a et 41b, symétriques par rapport à un actionneur 30 électromagnétique central 43, et qui se déplacent ensemble en constituant la première pièce mécanique 1 qui se déplace en translation par rapport à des chemises 42 constituant la seconde pièce mécanique 2. Les surfaces antagonistes de frottement sont réalisées selon l'invention par oxydation micro-arc.
35 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 qui sont à la portée de l'homme du métier. 15

Claims (24)

REVENDICATIONS
1. Structure d'interface entre une première pièce mécanique (1) et une seconde pièce mécanique (2) ayant respectivement au moins une première surface (la) et au moins une seconde surface (2a), antagoniste s en regard de ladite première surface (la), qui sont en mouvement à faible jeu ou en contact glissant l'une par rapport à l'autre dans une atmosphère en dépression, la première pièce mécanique (1) ayant une structure propre (1 b) en métal ou alliage de faible densité, caractérisée en ce que la zone superficielle de la première surface (la) de la première 10 pièce mécanique (1) comprend au moins deux couches superficielles dudit métal ou alliage de faible densité, qui sont transformées en une céramique et qui comprennent une couche superficielle externe (1c) poreuse et une sous-couche interne (1d) dense.
2. Structure d'interface selon la revendication 1, dans laquelle ledit métal ou 15 alliage de faible densité est pris dans la famille des métaux ou alliages comprenant l'aluminium, le titane, le magnésium.
3. Structure d'interface selon l'une des revendications 1 ou 2, dans laquelle les porosités de la couche superficielle externe (1c) poreuse en céramique contiennent un matériau qui favorise le glissement. 20
4. Structure d'interface selon la revendication 3, dans laquelle le matériau qui favorise le glissement est un lubrifiant solide organique et/ou minéral.
5. Structure d'interface selon la revendication 4, dans laquelle ledit matériau qui favorise le glissement est choisi dans la famille comprenant le graphite, le disulfure de molybdène, le nitrure de bore, le disulfure de 25 tungstène, le PTFE.
6. Structure d'interface selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans laquelle le matériau qui favorise le glissement est contenu dans un polymère solide.
7. Structure d'interface selon la revendication 6, dans laquelle la couche 30 superficielle externe (lc) poreuse en céramique est recouverte d'une couche de surface (1 e) dudit polymère solide. 16 2898289
8. Structure d'interface selon l'une des revendications 6 ou 7, dans laquelle ledit polymère solide est une résine polymérisée à chaud.
9. Structure d'interface selon la revendication 8, dans laquelle ledit polymère solide est choisi dans la famille comprenant les polyamides imides, les 5 polyimides, les résines époxy, le polyaryl sulfone.
10. Structure d'interface selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle la seconde surface antagoniste (2a) est lisse.
11. Structure d'interface selon la revendication 10, dans laquelle la seconde surface antagoniste (2a) est durcie. 10
12. Structure d'interface selon l'une quelconque des revendications 1 à 1 1, dans laquelle la seconde pièce mécanique (2) a une structure propre (2b) en métal ou alliage de faible densité, et la seconde surface antagoniste (2a) comprend au moins une couche (2d) dense dudit métal ou alliage transformé en une céramique. 15
13. Structure d'interface selon la revendication 12, dans laquelle la seconde surface antagoniste (2a) comprend une couche superficielle externe (2c) poreuse et une sous-couche interne (2d) dense dudit métal ou alliage transformé en une céramique.
14. Structure d'interface selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, 20 dans laquelle lesdites couches de métal ou alliage transformé en céramique (1c, 1d , 2c, 2d) présentent une structure de couche transformée par oxydation micro-arc.
15. Procédé pour la réalisation d'une structure d'interface selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend 25 une étape d'oxydation micro-arc de la première surface (la) de la première pièce mécanique (1) pour constituer lesdites au moins deux couches superficielles (1c, 1d) de métal ou alliage transformé en céramique.
16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que les paramètres 30 d'étincelage de l'étape d'oxydation micro-arc sont choisis de façon à constituer lesdites deux couches superficielles (1 c, 1d) de métal ou alliage 17 2898289 transformé en céramique, à savoir la couche superficielle externe (1 c) poreuse et la sous-couche interne (1d) dense.
17. Procédé selon l'une des revendications 15 ou 16, caractérisé en ce qu'il comprend une étape d'usinage d'au moins une surface antagoniste (2a) 5 en métal ou alliage transformé en céramique par oxydation micro-arc.
18 Procédé selon l'une quelconque des revendications 15 à 17, caractérisé en ce qu'il comprend une étape au cours de laquelle la couche superficielle externe (lc) poreuse de la première surface (la) transformée en céramique par oxydation micro-arc reçoit une enduction de polymère 10 additionné de lubrifiant(s) solide(s).
19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en ce que l'enduction de polymère additionné est réalisée par projection nébulisée, par trempage, par imprégnation, ou par centrifugation (spin method).
20. Procédé selon l'une des revendications 18 ou 19, caractérisé en ce qu'il 15 comprend une étape d'échauffement pour polymériser le polymère additionné sur la première surface (la) transformée en céramique.
21. Procédé selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de rodage des surfaces antagonistes (1 a, 2a) de la première pièce mécanique (1) et de la seconde pièce 20 mécanique (2) par déplacement en frottement l'une contre l'autre.
22. Application d'une structure d'interface selon l'une quelconque des revendications 1 à 14 à la constitution de surfaces antagonistes (1 a, 2a) de frottement dans des pompes à vide.
23. Application d'une structure d'interface selon l'une quelconque des 25 revendications 1 à 14 à la réalisation de la structure d'interface de joints (10) de pompe à vide de type SCROLL.
24. Application d'une structure d'interface selon l'une quelconque des revendications 1 à 14 à la réalisation de la structure d'interface (22 et 23, 24 à 28) d'une broche à paliers à gaz d'une pompe à vide de type 30 turbomoléculaire.
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