FR3124748A1 - Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine - Google Patents
Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine Download PDFInfo
- Publication number
- FR3124748A1 FR3124748A1 FR2107240A FR2107240A FR3124748A1 FR 3124748 A1 FR3124748 A1 FR 3124748A1 FR 2107240 A FR2107240 A FR 2107240A FR 2107240 A FR2107240 A FR 2107240A FR 3124748 A1 FR3124748 A1 FR 3124748A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- roughness
- inclined part
- primary axis
- additive manufacturing
- maximum roughness
- 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
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 43
- 239000000654 additive Substances 0.000 title claims abstract description 25
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 title claims abstract description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 32
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims abstract description 20
- 235000019592 roughness Nutrition 0.000 claims description 89
- 238000005498 polishing Methods 0.000 claims description 6
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 4
- 238000003801 milling Methods 0.000 claims description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 6
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 6
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000009661 fatigue test Methods 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000013017 mechanical damping Methods 0.000 description 2
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000005488 sandblasting Methods 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y10/00—Processes of additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/20—Direct sintering or melting
- B22F10/28—Powder bed fusion, e.g. selective laser melting [SLM] or electron beam melting [EBM]
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
- B22F10/38—Process control to achieve specific product aspects, e.g. surface smoothness, density, porosity or hollow structures
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/60—Treatment of workpieces or articles after build-up
- B22F10/66—Treatment of workpieces or articles after build-up by mechanical means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/80—Data acquisition or data processing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/80—Data acquisition or data processing
- B22F10/85—Data acquisition or data processing for controlling or regulating additive manufacturing processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F5/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
- B22F5/009—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product of turbine components other than turbine blades
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y40/00—Auxiliary operations or equipment, e.g. for material handling
- B33Y40/20—Post-treatment, e.g. curing, coating or polishing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y50/00—Data acquisition or data processing for additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y50/00—Data acquisition or data processing for additive manufacturing
- B33Y50/02—Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y80/00—Products made by additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2998/00—Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
- B22F2998/10—Processes characterised by the sequence of their steps
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/25—Process efficiency
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Le présent document concerne un procédé (200) de fabrication additive d’une pièce de turbomachine, ladite pièce ayant un axe primaire et au moins une partie inclinée s’étendant suivant une direction secondaire formant un angle non nul avec l’axe primaire, comprenant les étapes : a) pour chaque partie inclinée : a1) fournir (202) une rugosité cible d’une surface extérieure de ladite partie inclinée, a2) fournir (202) un abattement mécanique de ladite partie inclinée, a3) déterminer (204) une rugosité maximale de la surface extérieure de ladite partie inclinée en fonction de l’abattement mécanique de ladite partie inclinée, b) déterminer (206) une rugosité maximale globale en fonction de la rugosité maximale de la surface extérieure de chaque partie inclinée, c) déterminer (208), en fonction de la rugosité maximale globale, une orientation de l’axe primaire de la pièce à fabriquer par rapport à un plan d’un plateau de fabrication de dispositif de fabrication additive, et d) réaliser (212) la pièce par fabrication additive. Figure à publier avec l’abrégé : [Fig. 4]
Description
Domaine technique de l’invention
Le présent document concerne un procédé de fabrication additive par fusion sur un lit de poudre, en particulier pour la fabrication de pièces de turbomachine.
Etat de la technique antérieure
Il est aujourd'hui courant d'avoir recours à des techniques de fabrication additive pour réaliser facilement et rapidement des pièces complexes. Lorsqu'il s'agit de la fabrication de pièces en alliage métallique ou en céramique, le procédé de fusion sélective ou de frittage sélectif de poudre permet d'obtenir des pièces complexes, qui sont difficilement réalisables ou non réalisables avec les procédés conventionnels tels que la fonderie, la forge ou l'usinage. Il est notamment possible de réaliser des pièces présentant des cavités difficiles d’accès. Le domaine aéronautique se prête particulièrement bien à l'utilisation de ce procédé.
En outre, un tel procédé de fabrication additive présente l'avantage d'être rapide et ne pas nécessiter d'outillage spécifique contrairement à la plupart des procédés conventionnels, ce qui réduit considérablement les coûts et les cycles de fabrication des pièces.
Un tel procédé comprend généralement une étape durant laquelle est déposée, sur un plateau de fabrication, une première couche de poudre d'un métal, d'un alliage métallique ou de céramique d'épaisseur contrôlée, puis une étape consistant à chauffer avec un moyen de chauffage (par exemple un faisceau laser ou un faisceau d'électrons) une zone prédéfinie de la couche de poudre, et de procéder en répétant ces étapes pour chaque couche supplémentaire, jusqu'à l'obtention, tranche par tranche, de la pièce finale. Un tel procédé peut être un procédé appelé « laser beam melting » en anglais ou « selective laser melting ».
Certaines pièces de turbomachine présentent des formes complexes et comportent des parties inclinées l’une par rapport à l’autre, ce qui implique que certaines parties de la pièce se retrouvent inclinées par rapport au plateau de fabrication du dispositif de fabrication additive. La montre une telle partie inclinée 10 telle que disposée sur le plateau de fabrication 5, avec un angle α. La fusion successive des couches 2 peut induire un effet de marche au niveau de la surface extérieure 3 de la partie inclinée 10. En effet, le moyen de fusion, par exemple les rayons laser sont dirigés à la verticale selon Z, ce qui induit l’effet de marche entre les couches qui ont une épaisseur figée, et pas forcément cohérente avec la géométrie voulue. En outre, des grains de poudre restants peuvent fusionner avec la surface inférieure 4 de la partie inclinée 10. Ces effets de marche dépendent de l’angle α.
La pièce ainsi réalisée présente une rugosité relativement élevée, ce qui peut être préjudiciable à la tenue mécanique et à la durée de vie de la pièce.
En outre, des zones de la pièce qui sont dans la veine d’air, lorsque la pièce est agencée dans une partie haute pression de la turbine, nécessitent une première rugosité maximale faible pour limiter les pertes de charge et les effets de couche limite. Tandis que les mêmes zones, lorsque la pièce est agencée dans une partie basse pression de la turbine, peuvent avoir une seconde rugosité maximale supérieure à la première rugosité maximale, et n’ont pas besoin d’une rugosité aussi faible.
Il existe un besoin de maitriser la rugosité des pièces réalisées par fabrication additive.
Pour cela, certaines méthodes consistent à mesurer la rugosité des pièces après leur fabrication et à reprendre l’usinage des surfaces des pièces pour obtenir un état de surface conforme avec les propriétés mécaniques nécessaires de la pièce. Ces opérations supplémentaires sont souvent couteuses, complexes et parfois redondantes.
Il existe un besoin d’améliorer le contrôle de la rugosité des pièces réalisées par fabrication additive.
A cet effet, le présent document concerne un procédé de fabrication additive d’une pièce de turbomachine, ladite pièce ayant un axe primaire et au moins une partie inclinée s’étendant suivant une direction secondaire formant un angle non nul avec l’axe primaire, comprenant les étapes :
a) pour chaque partie inclinée :
a1) fournir une rugosité cible d’une surface extérieure de ladite partie inclinée,
a2) fournir un abattement mécanique de ladite partie inclinée,
a3) déterminer une rugosité maximale de la surface extérieure de ladite partie inclinée en fonction de l’abattement mécanique de ladite partie inclinée,
b) déterminer une rugosité maximale globale en fonction de la rugosité maximale de la surface extérieure de chaque partie inclinée,
c) déterminer, en fonction de la rugosité maximale globale, une orientation de l’axe primaire de la pièce à fabriquer par rapport à un plan d’un plateau de fabrication de dispositif de fabrication additive, et
d) réaliser la pièce par fabrication additive.
Le procédé permet d’obtenir une pièce avec un état de surface acceptable et avec la tenue mécanique nécessaire pour le fonctionnement de la pièce.
L’axe primaire peut être un axe de révolution, un axe de symétrie ou un axe selon une direction longitudinale de la pièce. La direction secondaire peut être suivant un axe longitudinal, un axe de révolution ou un axe de symétrie de la partie inclinée.
La rugosité peut être la rugosité moyenne arithmétique du profil de la surface extérieure ou la rugosité maximale du profil de la surface extérieure.
La rugosité peut être mesurée par un profilomètre avec ou sans contact, par exemple par un profilomètre laser ou visuel.
L’étape a1) peut comprendre : fournir une rugosité cible de la surface extérieure supérieure de la partie inclinée et une rugosité cible de la surface extérieure inférieure de la partie inclinée. La surface extérieure supérieure peut être opposée à la surface extérieure inférieure par rapport à un plan longitudinal de la partie inclinée.
L’abattement mécanique, en fatigue, déterminé par des essais mécaniques de fatigue à la température de fonctionnement et aux conditions de fonctionnement de la pièce, peut être fonction de la rugosité, en particulier de la rugosité de la partie inclinée lorsqu’elle est soumise à des contraintes mécaniques prédéterminées. Par exemple, l’abattement mécanique peut être un abattement mécanique dit LCF (pour « low cycle fatigue » en anglais), qui correspond à une fatigue oligocyclique par rapport à des courbes de référence connues de la pièce. L’abattement mécanique LCF peut être déterminé par des essais mécaniques de fatigue avec des cycles de contraintes mis sur des éprouvettes selon une basse fréquence d’essai. Cet abattement mécanique LCF peut être associé aux phénomènes de dilatation et de retrait thermique dus à la température auxquelles est soumise la pièce.
L’abattement mécanique peut être un abattement mécanique dit HCF (pour « High Cycle Fatigue ») qui correspond à une fatigue vibratoire de la pièce due à la vibration de la turbomachine. L’abattement mécanique HCF peut être déterminé par des essais de fatigue mais avec une fréquence d’essai élevée.
L’abattement mécanique peut être un pourcentage entre une courbe de fatigue de la pièce par rapport à une courbe de référence de la pièce lorsqu’elle n’est pas soumise à des contraintes thermomécaniques.
La rugosité cible peut dépendre, et/ou peut être déduite, de la fonction de la partie inclinée ou d’une zone de ladite partie inclinée. La rugosité cible peut être en fonction d’un besoin aérodynamique. Par exemple, des zones de la pièce qui sont prévues pour être agencées dans une veine d’air, lorsqu’elle la pièce est un redresseur de compresseur haute pression de la turbomachine, peuvent avoir une rugosité moyenne arithmétique cible inférieure à 1,6µm. Pour ces mêmes zones, lorsqu’elle la pièce est un distributeur de turbine basse pression de la turbomachine, peuvent avoir une rugosité moyenne arithmétique cible inférieure à 3,2µm.
En outre, lorsque la partie inclinée est une partie de raccord entre deux parties de la pièce, la rugosité moyenne arithmétique cible peut être inférieure à 3,2µm.
Le plan du plateau de fabrication peut être sensiblement perpendiculaire à une direction des rayons laser utilisés pour la fusion des couches de la pièce, pour améliorer l’état de surface.
La rugosité maximale à tenir, lors de l’étape b), peut être déterminée en fonction de la rugosité cible et de la rugosité tenable en fonction de l’inclinaison de la pièce en fabrication.
Le procédé peut comprendre la détermination d’une première loi expérimentale, ladite détermination comprenant les étapes :
- fournir des éprouvettes de référence, chaque éprouvette de référence ayant un axe primaire et étant réalisée par fabrication additive, chaque éprouvette de référence comprenant une surface inférieure tournée vers le plateau de fabrication de dispositif de fabrication formant un premier angle avec l’axe primaire et une surface supérieure opposée à ladite surface inférieure et formant un second angle avec l’axe primaire,
- pour chaque éprouvette de référence, mesurer la rugosité de la surface supérieure et la rugosité de la surface inférieure,
- obtenir ladite première loi expérimentale par interpolation des rugosités de la surface supérieure et de la surface inférieure en fonction des premiers angles et des seconds angles.
Le premier angle et le second angle peuvent être des angles de fabrication.
La première loi expérimentale peut dépendre du matériau de l’éprouvette de référence, de l’épaisseur des couches déposées par fabrication additive, de la température de la pièce par exemple pendant l’utilisation de la pièce dans un moteur la comprenant, de la puissance des rayons laser et/ou de la vitesse des rayons laser.
La première loi expérimentale peut être obtenue par une interpolation polynomiale ou toute autre fonction adaptée.
La rugosité peut être une moyenne de rugosités. Par exemple, plusieurs éprouvettes de référence, présentant un même matériau, un même premier angle et un même second angle, peuvent servir pour la mesure de la moyenne de rugosités. La première loi expérimentale peut comprendre une première courbe obtenue pour des données de rugosité à des écarts types d’environ +2 de la moyenne de rugosités, et une seconde courbe obtenue pour des données de rugosité à des écarts types d’environ -2 de la moyenne de rugosités. Ainsi, il est possible de prédire la variabilité de la rugosité pour un même angle.
La première loi expérimentale peut être stockée dans une base de données.
Le premier angle et le second angle peuvent être complémentaires.
L’étape c) peut comprendre la détermination de l’orientation de l’axe primaire de la pièce en utilisant la première loi expérimentale. Par exemple, l’inverse de la première loi expérimentale peut être utilisée en fonction de la rugosité maximale globale pour calculer un angle entre la surface extérieure et le plan du plateau de fabrication.
L’orientation de l’axe primaire peut être obtenue en fonction dudit angle calculé et l’angle entre une, ou chaque, partie inclinée et l’axe primaire.
L’étape c) peut comprendre la détermination de l’orientation de l’axe primaire de la pièce en utilisant une loi reliant la rugosité et l’angle de fabrication obtenue par simulation.
Le procédé peut comprendre une étape de validation de la première loi expérimentale, comprenant les étapes :
- réaliser par fabrication additive d’au moins une éprouvette ayant un axe primaire et comprenant une surface extérieure formant un angle de test avec l’axe primaire,
- mesurer la rugosité de la surface extérieure,
- comparer la rugosité mesurée à une rugosité calculée en fonction de l’angle de test et de la première loi expérimentale.
Lorsque la rugosité mesurée est différente de la rugosité calculée, le procédé peut comprendre une étape de recalage de la première loi expérimentale.
Le procédé peut comprendre la détermination d’une seconde loi expérimentale, ladite détermination comprenant les étapes :
- pour chaque éprouvette de référence, mesurer l’abattement mécanique et la rugosité de la surface inférieure et/ou de la surface supérieure,
- obtenir ladite seconde loi expérimentale par interpolation des abattements mécaniques en fonction des rugosités.
L’abattement mécanique peut être une moyenne d’abattements mécaniques. Par exemple, plusieurs éprouvettes de référence, présentant un même matériau, un même premier angle et un même second angle, peuvent servir pour la mesure de la moyenne des abattements mécaniques.
Le procédé peut comprendre préalablement à la mesure de l’abattement mécanique, la fabrication de l’éprouvette de référence par fabrication additive.
Les éprouvettes de référence utilisées pour déterminer la première loi expérimentale peuvent être différentes des éprouvettes de référence utilisées pour déterminer la seconde loi expérimentale. Par exemple, les éprouvettes de référence pour déterminer la seconde loi expérimentale peuvent comprendre une surface extérieure qui peut être soit une surface inférieure ou une surface supérieure et la rugosité est mesurée pour la surface extérieure.
La seconde loi expérimentale peut être déterminée pour différentes températures d’utilisation de la pièce.
L’étape a3) peut comprendre la détermination de la rugosité maximale globale en utilisant la seconde loi expérimentale.
L’étape a3) peut comprendre la détermination de la rugosité maximale globale en utilisant une loi reliant la rugosité et l’angle de fabrication obtenue par simulation.
La seconde loi expérimentale peut être stockée dans la base de données.
Le procédé peut comprendre, pour chaque partie inclinée, les étapes :
- comparer la rugosité cible et la rugosité maximale globale,
- lorsque la rugosité maximale globale est supérieure à la rugosité cible de ladite partie inclinée, usiner ladite partie inclinée pour obtenir la rugosité cible, postérieurement à l’étape d).
Le procédé peut comprendre le polissage de la partie inclinée ou le fraisage de la partie inclinée. Cette étape permet d’obtenir la rugosité cible.
Le polissage peut être un polissage chimique, une tribofinition, un polissage par pâte abrasive, un sablage, etc.
Le procédé peut comprendre, pour chaque partie inclinée, les étapes :
- comparer la rugosité cible et la rugosité maximale globale,
- lorsque la rugosité maximale globale est supérieure à la rugosité cible de ladite partie inclinée, modifier la cotation de la partie inclinée en y ajoutant une épaisseur, préalablement à l’étape d).
L’épaisseur peut être fonction de la méthode d’usinage de la pièce pour obtenir la rugosité cible qui peut être du polissage ou un fraisage de la pièce.
Le procédé peut comprendre, pour chaque partie inclinée, les étapes :
- comparer la rugosité cible et la rugosité maximale globale,
- lorsque la rugosité maximale globale est supérieure à la rugosité cible de ladite partie inclinée, modifier la cotation de la partie inclinée, en modifiant l’angle entre la partie inclinée et l’axe primaire ou en modifiant une autre dimension de la partie inclinée qui peut être sa longueur, son épaisseur ou sa largeur.
La pièce peut être réalisée par fabrication additive en déposant une succession de couches d’une poudre du matériau de la pièce avec une épaisseur comprise entre 20 et 60 microns, par exemple égale à 40 microns.
La pièce peut être un support de palier de la turbomachine ou une aube de turbine de la turbomachine ou une aube de compresseur de la turbomachine.
Le présent document concerne encore un dispositif comprenant des moyens de mise en œuvre du procédé tel que précité.
Brève description des figures
Claims (9)
- Procédé (200) de fabrication additive d’une pièce (100) de turbomachine, ladite pièce ayant un axe primaire (X) et au moins une partie inclinée (106,108,110) s’étendant suivant une direction secondaire formant un angle non nul avec l’axe primaire, comprenant les étapes :
a) pour chaque partie inclinée :
a1) fournir (202) une rugosité cible d’une surface extérieure (S1-S11,R1-R3) de ladite partie inclinée,
a2) fournir (202) un abattement mécanique de ladite partie inclinée,
a3) déterminer (204) une rugosité maximale de la surface extérieure de ladite partie inclinée en fonction de l’abattement mécanique de ladite partie inclinée,
b) déterminer (206) une rugosité maximale globale en fonction de la rugosité maximale de la surface extérieure de chaque partie inclinée,
c) déterminer (208), en fonction de la rugosité maximale globale, une orientation de l’axe primaire de la pièce à fabriquer par rapport à un plan d’un plateau de fabrication (410) de dispositif de fabrication additive, et
d) réaliser (212) la pièce par fabrication additive. - Procédé (200) selon la revendication 1, comprenant la détermination (300) d’une première loi expérimentale (500), ladite détermination comprenant les étapes :
- fournir (302) des éprouvettes de référence (402,404,406), chaque éprouvette de référence ayant un axe primaire et étant réalisée par fabrication additive, chaque éprouvette de référence comprenant une surface inférieure (402D,404D,406D) tournée vers le plateau de fabrication de dispositif de fabrication formant un premier angle (α1) avec l’axe primaire et une surface supérieure (402U,404U,406U) opposée à ladite surface inférieure et formant un second angle (α2) avec l’axe primaire,
- pour chaque éprouvette de référence, mesurer (304) la rugosité de la surface supérieure et de la surface inférieure,
- obtenir (306) ladite première loi expérimentale par interpolation des rugosités de la surface supérieure et de la surface inférieure en fonction des premiers angles et des seconds angles. - Procédé (200) selon la revendication 2, dans lequel l’étape c) comprend la détermination de l’orientation de l’axe primaire de la pièce en utilisant la première loi expérimentale (500).
- Procédé (200) selon l’une des revendications 2 ou 3, comprenant la détermination (320) d’une seconde loi expérimentale (600), ladite détermination comprenant les étapes :
- pour chaque éprouvette de référence, mesurer (322) l’abattement mécanique et la rugosité de la surface inférieure et/ou de la surface supérieure,
- obtenir (324) ladite seconde loi expérimentale par interpolation des abattements mécaniques en fonction des rugosités. - Procédé (200) selon la revendication 4, dans lequel l’étape b) comprend la détermination de la rugosité maximale globale en utilisant la seconde loi expérimentale (600).
- Procédé (200) selon l’une des revendications précédentes, comprenant, pour chaque partie inclinée (106,108,110), les étapes :
- comparer la rugosité cible et la rugosité maximale globale,
- lorsque la rugosité maximale globale est supérieure à la rugosité cible de ladite partie inclinée, usiner ladite partie inclinée pour obtenir la rugosité cible, postérieurement à l’étape d). - Procédé (200) selon la revendication précédente, comprenant le polissage de la partie inclinée ou le fraisage de la partie inclinée (106,108,110).
- Procédé (200) selon l’une des revendications précédentes, comprenant, pour chaque partie inclinée (106,108,110), les étapes :
- comparer la rugosité cible et la rugosité maximale globale,
- lorsque la rugosité maximale globale est supérieure à la rugosité cible de ladite partie inclinée, modifier la cotation de la partie inclinée (106,108,110) en y ajoutant une épaisseur, préalablement à l’étape d). - Procédé (200) selon l’une des revendications précédentes, dans lequel la pièce est un support de palier de la turbomachine ou une aube de turbine de la turbomachine ou une aube de compresseur de la turbomachine.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR2107240A FR3124748B1 (fr) | 2021-07-05 | 2021-07-05 | Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine |
PCT/FR2022/051143 WO2023281176A1 (fr) | 2021-07-05 | 2022-06-14 | Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine |
US18/576,901 US20240216992A1 (en) | 2021-07-05 | 2022-06-14 | Method for additive manufacturing of turbomachinery parts |
CN202280054328.4A CN117794666A (zh) | 2021-07-05 | 2022-06-14 | 用于涡轮机械零件的增材制造的方法 |
EP22741341.6A EP4366897A1 (fr) | 2021-07-05 | 2022-06-14 | Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR2107240A FR3124748B1 (fr) | 2021-07-05 | 2021-07-05 | Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine |
FR2107240 | 2021-07-05 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR3124748A1 true FR3124748A1 (fr) | 2023-01-06 |
FR3124748B1 FR3124748B1 (fr) | 2023-10-06 |
Family
ID=80446613
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR2107240A Active FR3124748B1 (fr) | 2021-07-05 | 2021-07-05 | Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20240216992A1 (fr) |
EP (1) | EP4366897A1 (fr) |
CN (1) | CN117794666A (fr) |
FR (1) | FR3124748B1 (fr) |
WO (1) | WO2023281176A1 (fr) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014167212A1 (fr) * | 2013-04-10 | 2014-10-16 | Snecma | Procede de fabrication de piece dissymetrique par fabrication additive |
EP3354769A1 (fr) * | 2017-01-30 | 2018-08-01 | Safran Aircraft Engines | Procédé de fabrication de pièces réalisées en metallurgie des poudres comportant l'application d'un revêtement |
EP3450684A1 (fr) * | 2017-09-04 | 2019-03-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Procédé de fabrication d'un composant |
US20210178697A1 (en) * | 2019-12-17 | 2021-06-17 | Northrop Grumman Systems Corporation | Machine-learning-based additive manufacturing using manufacturing data |
-
2021
- 2021-07-05 FR FR2107240A patent/FR3124748B1/fr active Active
-
2022
- 2022-06-14 WO PCT/FR2022/051143 patent/WO2023281176A1/fr active Application Filing
- 2022-06-14 CN CN202280054328.4A patent/CN117794666A/zh active Pending
- 2022-06-14 US US18/576,901 patent/US20240216992A1/en active Pending
- 2022-06-14 EP EP22741341.6A patent/EP4366897A1/fr active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014167212A1 (fr) * | 2013-04-10 | 2014-10-16 | Snecma | Procede de fabrication de piece dissymetrique par fabrication additive |
EP3354769A1 (fr) * | 2017-01-30 | 2018-08-01 | Safran Aircraft Engines | Procédé de fabrication de pièces réalisées en metallurgie des poudres comportant l'application d'un revêtement |
EP3450684A1 (fr) * | 2017-09-04 | 2019-03-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Procédé de fabrication d'un composant |
US20210178697A1 (en) * | 2019-12-17 | 2021-06-17 | Northrop Grumman Systems Corporation | Machine-learning-based additive manufacturing using manufacturing data |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2023281176A1 (fr) | 2023-01-12 |
EP4366897A1 (fr) | 2024-05-15 |
CN117794666A (zh) | 2024-03-29 |
FR3124748B1 (fr) | 2023-10-06 |
US20240216992A1 (en) | 2024-07-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1695789B1 (fr) | Procédé de réparation de disque aubagé monobloc, éprouvette de début et de fin campagne | |
EP1747840B1 (fr) | Procédé de réparation d'une aube d'un disque aubagé monobloc de turbomachine et éprouvette pour la mise en oeuvre du procédé | |
EP1696220B1 (fr) | Procédé de caractérisation mécanique d'un matériau métallique | |
EP2588263B1 (fr) | Procédé de fabrication d'une pièce métallique par fusion sélective d'une poudre | |
FR2871399A1 (fr) | Procede de reparation d'un element d'aube | |
CA2890452C (fr) | Procede et dispositif de fabrication d'aubes de turbines | |
FR2993359A1 (fr) | Procede de realisation d'un essai en fatigue vibratoire d'une piece mecanique | |
EP3600727A1 (fr) | Eprouvette pour la validation de parametres operatoires d'un procede de fabrication additive d'une piece par fusion laser sur lits de poudre | |
JP3536807B2 (ja) | レーザ肉盛り部品の加工方法 | |
FR3124748A1 (fr) | Procédé de fabrication additive de pièces de turbomachine | |
FR2923741A1 (fr) | Procede de reparation d'une piece thermomecanique par un faisceau de haute energie | |
EP3595842B1 (fr) | Procédé de fabrication de pièces en alliage métallique de forme complexe | |
FR3105035A1 (fr) | Procédé de fabrication d’aube de turbomachine et aube de turbomachine | |
EP3956132B1 (fr) | Procede de traitement d'un defaut interne d'une piece | |
WO2024218270A1 (fr) | Procédé de fabrication d'un disque aubagé pour turbomachine avec des aubes soudées par friction orbitale | |
FR2997077A1 (fr) | Piece en materiau ceramique avec une base et un voile | |
BE1026209B1 (fr) | Procédé de réparation par dépôt de poudre métallique au laser | |
FR3097641A1 (fr) | Procédé de fabrication d'une éprouvette de caractérisation | |
Alhorr et al. | Investigation of Manufacturing 316L Stainless Steel Closed Impeller Using Laser Powder Bed Fusion | |
EP4450767A1 (fr) | Procédé de dimensionnement de moignons optimisés pour le soudage orbital d aubes sur un rotor de turbomachine | |
FR3002633A1 (fr) | Procede de realisation d'au moins une eprouvette representative d'une piece rechargee | |
FR3123817A1 (fr) | Procédé de production de disques de turbomachines | |
FR3097966A1 (fr) | Procédé de fabrication d’une éprouvette massique en matériau abradable pour des essais de caractérisation | |
FR2978687A1 (fr) | Procede de finition de pieces realisees en metallurgie des poudres par depot d'un revetement | |
FR2999287A1 (fr) | Procede de realisation d'au moins une eprouvette representative d'une piece rechargee |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 2 |
|
PLSC | Publication of the preliminary search report |
Effective date: 20230106 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 3 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 4 |