WO2015068100A1 - Procede de moulage d'un objet par injection de poudre - Google Patents

Procede de moulage d'un objet par injection de poudre Download PDF

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WO2015068100A1
WO2015068100A1 PCT/IB2014/065784 IB2014065784W WO2015068100A1 WO 2015068100 A1 WO2015068100 A1 WO 2015068100A1 IB 2014065784 W IB2014065784 W IB 2014065784W WO 2015068100 A1 WO2015068100 A1 WO 2015068100A1
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Pascal Revirand
Michel Bailleux
Gaëlle MAUGUEN
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Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives
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Definitions

  • the invention relates to the field of powder injection molding.
  • CiM Ceramic Injection Molding
  • MIM Metal injection molding
  • the injection in a mold makes it possible to achieve perfectly identical objects.
  • the debinding step aims at removing the binder and separating the object from the mold. After debinding, the object, unfinalised, has a high porosity.
  • the sintering step is a heat treatment step aimed at improving the mechanical strength of the object thus recovered. It results in a volume shrinkage, typically of the order of 40% to 50%, with respect to the object obtained after debinding and thus results in a densified object.
  • the shape of the object obtained in the mold remains unchanged at the withdrawal coefficient. It is also one of the advantages of this powder injection molding technique to achieve objects that are identical or virtually identical, especially for a production series.
  • Powder injection molding therefore has limited adaptability.
  • An object of the invention is therefore to provide a method of the aforementioned type for expanding the geometries possible with the same mold.
  • the invention provides a method of molding an object by injection of powder, comprising the following steps:
  • step (d) characterized in that, prior to implementing step (d), the object is disposed against at least one element of finite radius of curvature that is to say not plane, so that during the step (d), the object is curved with a predetermined radius of curvature.
  • the invention may also implement at least one of the following features, taken alone or in combination:
  • the object is disposed against said at least one non-planar element through a means of accommodation located between said object and said at least one non-planar element;
  • the means of accommodation is in the form of at least one plate whose thickness is less than or equal to 15% of the thickness of the object;
  • the object is further placed in a direction determined with respect to the longitudinal axis of said at least one non-plane element to control the direction of orientation of the curvature;
  • the object is arranged on a single non-planar element so that the radius of curvature of the object is substantially comparable to the radius of curvature of said element, to the thickness of the accommodation means when the latter is provided;
  • the non-plane element is a cylinder, for example a cylinder of revolution;
  • the object is placed at the same time against a first nonplanar element and a second nonplanar element, the two elements being parallel to each other;
  • the two non-planar elements are cylinders, for example cylinders of revolution;
  • the radius of curvature of the object after the sintering step depends on the distance separating the two cylinders, this distance being taken between the longitudinal axes of the two cylinders;
  • the object is formed of at least one thin component, that is to say one of whose dimensions has a value less than or equal to 15% of its largest dimension;
  • the powder or the mixture of powders consists of ceramics
  • the powder or the mixture of powders consists of metals
  • the binder is a polymeric binder, such as polyethylene; said at least one non-planar element is made of a ceramic material, such as alumina or zirconia.
  • FIG. 1 shows an example, in a perspective view, of suitable means for implementing a method according to the invention with the object to be sintered;
  • FIG. 2 shows another example, still in a perspective view, of suitable means for implementing the method according to the invention with the object to be sintered;
  • FIG. 3 shows an example, in a perspective view, of suitable means for implementing the method according to the invention with the object to be sintered;
  • FIG. 4 (a) and 4 (b) show, respectively in a top view and a sectional view, an object that can be obtained at the end of the process according to the invention
  • FIG. 7 is a schematic view for determining the radius of curvature of the object, once the sintering has been performed, for example according to FIGS. 5 (a) and 5 (b);
  • FIG. 8 represents a sintering cycle that can be envisaged for producing an object conforming to that which is for example represented in FIG. 1 or in FIG. 5 (a), as well as a debinding cycle, capable of preceding the sintering cycle in the case where a complete powder injection molding is performed;
  • Figures 9 and 10 are photographs of objects that can be obtained at the end of a process according to the invention.
  • the agent may be a polymeric binder, for example polyethylene.
  • the object is disposed against at least one element having a finite radius of curvature, such as a cylinder.
  • the element in question can be full or hollow, closed or not.
  • the or each non-planar element makes it possible to deform the object during sintering, according to a controlled curvature radius.
  • the contacting between the object and said at least one element having a finite radius of curvature is advantageously effected by means of at least one means of accommodation located between said object and said at least one element.
  • said at least one means of accommodation has the function of distributing uniformly the forces exerted by the cylinder on the object during sintering. This limits the risk of mechanical breakage of the object because it distributes better constraints.
  • the thickness of the accommodation means is less than or equal to 15% of the thickness of the object itself.
  • the non-plane element on which the object is based is a cylinder. , in this case revolution.
  • a means of accommodation is provided between the object and the cylinder.
  • the object 12 is formed of several components 121, 122, 123 wound around the cylinder 10.
  • a single cylinder of revolution 10, of radius R, is provided.
  • the means of accommodation 11 is constituted of several plates 11, 112, 13; each plate being disposed between the cylinder 10 and one of the components 121, 22, 123, respectively.
  • a possible case is in particular the case where all the components 121, 122, 123 are identical and all the plates 111, 112, 113 are identical.
  • each plate 111, 112, 113 of the accommodating means 11 is less than or equal to 15% of the thickness of each component 121, 122, 123 of the object 12.
  • Each plate 111, 112, 113 of the accommodation means 11 and the cylinder are formed of ceramic materials. Whether for the cylinder 10 or the means of accommodation 11, the ceramic material may be alumina or zirconia.
  • the belt of components forming the object 12 is arranged in a determined direction.
  • This direction coincides in this case with the axis Ox orthogonal reference (O; X; Z), in which the axis Oz is oriented along the longitudinal axis of the cylinder 10, in this case revolution.
  • a 0 °.
  • This angle may be different and adapted to the desired value, to finally define objects that have the same curvature, but a different orientation of this curvature.
  • H is the height of the accommodation plates 1 1 1, 112, 113, this height H being taken along the direction of the axis Oz;
  • L 2KR
  • the ceramic component belt may be useful for thermally insulating a chimney, in this case in the form of a cylinder of revolution.
  • FIG. 3 represents other means that make it possible to implement a method according to the invention.
  • the single cylinder is well suited for producing a belt of components, for example ceramic components, but not for other objects.
  • two cylinders 10 ', 10 " in this case revolution, parallel to each other, are provided, separated by a distance L, between the respective longitudinal axes of each cylinder.
  • the object 12 ' is in this case a plate, in this case made of alumina ⁇ Al2O3), whose dimensions are 50mmx50mmx2mm (2mm representing its thickness).
  • This plate 12 ' is shaped by an injection process and comprises, during this step, a polymer part (binder) and a "ceramic powder" part.
  • Accommodation means 11 ' is in this case provided between the rolls 10', 10 "and the plate-shaped object 12.
  • This accommodating means 11 ' is also in the form of a plate.
  • the use of an accommodation plate was chosen in order to better support the deformations during the thermal cycle.
  • the thickness of the accommodation plate 11 ' is less than the thickness of the plate 12' forming the object.
  • the thickness of the accommodation plate 11 ' is less than or equal to 15% or even 10% of the thickness of the plate forming the object 12', especially when the latter plate 12 'is made of ceramic.
  • the accommodation plate, made of ceramic has a thickness of about 500 ⁇ having creep characteristics thus allowing this material to deform.
  • the non-planar elements 10 ', 10 "(cylinders) serving as support for the object 12' are made of a dense ceramic material which makes it possible to avoid any deformation
  • the diameter of each cylinder is 5 mm and the distance L between the cylinders 10 ', 10 "is 30mm.
  • FIG. 7 shows a diagram showing the radius of curvature R c of the object 12 'after sintering with the means represented in FIG. 3.
  • R c radius of curvature
  • L is the distance between the two cylinders 10 ', 10 ", taken between the respective longitudinal axes of each cylinder;
  • R c is the radius of curvature of the object 12 'after sintering
  • a is the maximum distance traveled by the object between its position before sintering and its position after sintering.
  • the point of interest is that the radius of curvature R c of the object 12 'can be controlled depending on the distance L between the two cylinders 10', 10 ".
  • the direction of the curvature can also be controlled with the means implemented in FIG.
  • FIGS. 4 (a), 5 (a) and 6 (a) are top views of an object 12 ', 12 ", 12"' obtained with the FIGS. 4 (b), 5 (b) and 6 (b), which are cross-sectional views of FIGS. 4 (a), 5 (a) and 6 (a) respectively, simply illustrate the fact that the object 12 'has a curvature after sintering.
  • Figure 4 (a) corresponds to the top view of Figure 3, in which plate 12 'has side edges parallel to rolls 10', 10 ".
  • FIG. 10 A photograph of a plate 12 " ! , In this case similar to a grid because of the presence of orifices and corresponding to such a situation, is shown in FIG. 10.
  • cycle 2 For information, a sintering cycle that can be envisaged for producing the objects described above, in this case ceramics, is presented in FIG. 8 (cycle 2; C2). A debinding cycle that can precede the sintering cycle is presented under the name of cycle 1 (C1).
  • the examples presented above implement one or more cylinders of revolution as a finite radius of curvature element (non-plane).
  • the invention is not limited to such cylinders and may, as will be understood, apply with any element of finished radius of curvature, solid or hollow, of revolution or not.
  • the radius of curvature of this element although advantageously constant, may be non-constant to define objects with more particular shapes. This may be the case when the element in question has an elliptical section.

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Abstract

L'invention concerne un procédé de moulage d'un objet (12') par injection de poudre, comprenant les étapes suivantes : (a) réalisation d'une poudre un d'un mélange de poudres en présence d'un liant, par exemple polymérique; (b) injection de la poudre ou du mélange de poudres dans un moule; (c) déliantage de l'objet formé dans le moule; et (d) frittage de cet objet; caractérisé en ce que, avant de mettre en œuvre l'étape (d), on dispose l'objet (12') contre au moins un élément de rayon de courbure fini (10', 10") c'est-à-dire non plan, de sorte que, pendant l'étape (d), l'objet est courbé selon un rayon de courbure prédéterminé.

Description

PROCEDE DE MOULAGE D'UN OBJET PAR INJECTION DE POUDRE.
L'invention concerne le domaine du moulage par injection de poudre.
Cette technique est également mieux connue sous le terme de PIM pour « Powder Injection Molding » selon la terminologie anglo-saxonne.
Elle est parfois nommée CiM pour « Ceramic Injection Molding » selon la terminologie anglo-saxonne lorsque la poudre est réalisée avec un ou des matériaux céramiques.
Elle est parfois nommée MIM pour « Metailic injection Molding » selon la terminologie anglo-saxonne lorsque la poudre est réalisée avec un ou des matériaux métalliques.
Pour mouler un objet par injection de poudre, on réalise typiquement les étapes suivantes :
(a) réalisation d'une poudre un d'un mélange de poudres en présence d'un liant, par exemple un liant polymérique ;
(b) injection de la poudre ou du mélange de poudres dans un mouie ;
(c) déliantage de l'objet formé dans le moule ; et
(d) frittage de cet objet.
L'injection dans un moule permet de réaliser des objets parfaitement identiques.
L'étape de déliantage vise à éliminer le liant et à séparer l'objet du moule. Après déliantage, l'objet, non finalisé, présente une porosité importante.
L'étape de frittage est une étape de traitement thermique visant à améliorer la tenue mécanique de l'objet ainsi récupéré. Elle se traduit par un retrait volumique, typiquement de l'ordre de 40% à 50%, par rapport à l'objet obtenu après déliantage et aboutit donc à un objet densifié. La forme de l'objet obtenu dans le moule reste inchangée, au coefficient de retrait près. C'est d'ailleurs l'un des avantages de cette technique de moulage par injection de poudre que d'aboutir à des objets qui sont identiques ou quasiment identiques, notamment pour une production de série.
D'ailleurs, pour s'assurer que l'étape de frittage, qui s'accompagne d'un retrait volumique, ne modifie pas la forme de l'objet donnée par le moule, on utilise parfois des moyens de positionnement de l'objet qui vont maintenir ce dernier en place pendant l'étape de frittage, malgré le retrait volumique conséquent. C'est par exemple ce qui est proposé dans le document WO 2010/104901 pour une application dans le secteur dentaire.
La conséquence est aussi que, lorsque l'on souhaite obtenir un objet de forme différente, il convient alors de prévoir un moule de forme également différente.
Le moulage par injection de poudre présente donc une adaptabilité limitée.
Un objectif de l'invention est donc de proposer un procédé du type précité permettant d'élargir les géométries envisageables avec un même moule.
Pour atteindre cet objectif, l'invention propose un procédé de moulage d'un objet par injection de poudre, comprenant les étapes suivantes :
(a) réalisation d'une poudre un d'un mélange de poudres en présence d'un liant, par exemple poiymérique ;
(b) injection de la poudre ou du mélange de poudres dans un mouie ;
(c) déîiantage de l'objet formé dans le mouie ; et
(d) frittage de cet objet ;
caractérisé en ce que, avant de mettre en œuvre l'étape (d), on dispose l'objet contre au moins un élément de rayon de courbure fini c'est-à-dire non plan, de sorte que, pendant l'étape (d), l'objet est courbé selon un rayon de courbure prédéterminé. L'invention pourra également mettre en œuvre l'une au moins des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison :
- l'objet est disposé contre ledit au moins un élément non plan par l'intermédiaire d'un moyen d'accommodation situé entre ledit objet et ledit au moins un élément non plan ;
- le moyen d'accommodation se présente sous la forme d'au moins une plaque dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 15% de l'épaisseur de l'objet ;
- on place par ailleurs l'objet selon une direction déterminée par rapport à l'axe longitudinal dudit au moins un élément non plan pour contrôler ia direction d'orientation de la courbure ;
- on dispose l'objet sur un élément non plan unique de sorte que le rayon de courbure de l'objet est sensiblement comparable au rayon de courbure dudit élément, à l'épaisseur du moyen d'accommodation près lorsque ce dernier est prévu ;
- l'élément non plan est un cylindre, par exemple un cylindre de révolution ;
- on dispose l'objet à la fois contre un premier élément non plan et un deuxième élément non plan, les deux éléments étant parallèles entre eux ;
- les deux éléments non plans sont des cylindres, par exemple des cylindres de révolution ;
- le rayon de courbure de l'objet après l'étape de frittage dépend de la distance séparant les deux cylindres, cette distance étant prise entre les axes iongitudinaux des deux cylindres ;
- l'objet est formé d'au moins un composant mince, c'est-à-dire dont l'une des dimensions présente une valeur inférieure ou égale à 15% de sa dimension la plus grande ;
- la poudre ou le mélange de poudres est constitué de céramiques ;
- la poudre ou le mélange de poudres est constitué de métaux ;
- le liant est un liant polymérique, tel que le polyéthylène ; - ledit au moins un élément non plan est réalisé en un matériau céramique, tel que l'alumine ou la zircone.
D'autres objectifs, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, faite en référence aux figures annexées suivantes :
- la figure 1 représente un exemple, selon une vue en perspective, de moyens adaptés pour mettre en œuvre un procédé conforme à l'invention, avec l'objet à fritter ;
- la figure 2 représente un autre exemple, toujours selon une vue en perspective, de moyens adaptés pour mettre en œuvre le procédé conforme à l'invention, avec l'objet à fritter ;
- la figure 3 représente un exemple, selon une vue en perspective, de moyens adaptés pour mettre en œuvre le procédé conforme à l'invention, avec l'objet à fritter ;
- les figures 4(a) et 4(b) représentent, respectivement selon une vue de dessus et une vue en coupe, un objet susceptible d'être obtenu à l'issue du procédé conforme à l'invention ;
- les figures 5(a) et 5(b) représentent, respectivement selon une vue de dessus et une vue en coupe, un autre objet susceptible d'être obtenu à l'issue du procédé conforme à l'invention ;
- les figures 6(a) et 6(b) représentent, respectivement selon une vue de dessus et une vue en coupe, encore un autre objet susceptible d'être obtenu à l'issue du procédé conforme à l'invention ;
- la figure 7 est une vue schématique permettant de déterminer le rayon de courbure de l'objet, une fois le frittage réalisé, par exemple conformément aux figures 5(a) et 5(b) ;
- la figure 8 représente un cycle de frittage envisageable pour réaliser un objet conforme à celui qui est par exemple représenté sur la figure 1 ou sur la figure 5(a), ainsi qu'un cycle de déliantage, susceptible de précéder le cycle de frittage dans le cas où un moulage par injection de poudre complet est réalisé ; - les figures 9 et 10 sont des photographies d'objets susceptibles d'être obtenus à l'issue d'un procédé conforme à l'invention.
Le procédé conforme à l'invention met en œuvre les étapes (a) à (d) précitées. En particulier, le iiant peut être un liant polymérique, par exemple du polyéthylène. fl se caractérise cependant par le fait que, avant de mettre en uvre l'étape (d), on dispose l'objet contre au moins un élément présentant un rayon de courbure fini, tel qu'un cylindre.
L'élément en question présentant un rayon de courbure fini, on comprend qu'il est donc non plan ; un plan présentant, par définition, un rayon de courbure infini.
L'élément en question peut être plein ou creux, fermé ou non.
Le ou chaque élément non plan permet de déformer l'objet pendant le frittage, selon un rayon de courbure maîtrisé.
La mise en contact entre l'objet et ledit au moins un élément présentant un rayon de courbure fini s'effectue avantageusement par l'intermédiaire d'au moins un moyen d'accommodation situé entre ledit objet et ledit au moins un élément.
Lorsqu'il est prévu, ledit au moins un moyen d'accommodation a quant à lui pour fonction de répartir uniformément les efforts exercés par le cylindre sur l'objet pendant le frittage. On limite ainsi les risques de rupture mécanique de l'objet car on répartit mieux les contraintes. De préférence, pour limiter encore plus voire éviter toute rupture de l'objet pendant le frittage, l'épaisseur du moyen d'accommodation est inférieure ou égale à 15% de l'épaisseur de l'objet lui-même.
Par ce biais, on peut obtenir une multitude de formes pour l'objet.
Un exemple, pour lequel on cherche à réaliser un objet consistant en une ceinture de composants céramiques, est fourni à l'appui de la figure 1. Dans cet exemple, l'élément non plan sur lequel s'appuie l'objet est un cylindre, en l'occurrence de révolution. Par ailleurs, un moyen d'accommodation est prévu entre l'objet et le cylindre. L'objet 12 est formé de plusieurs composants 121 , 122, 123 enroulés autour du cylindre 10. Un seul cylindre de révolution 10, de rayon R, est prévu. Le moyen d'accommodation 11 est quant à lui constitué de plusieurs plaques 11 , 112, 13 ; chaque plaque étant disposée entre le cylindre 10 et l'un des composants 121, 22, 123, respectivement.
Un cas envisageable est notamment le cas où tous les composants 121 , 122, 123 sont identiques et toutes les plaques 111 , 112, 113 sont identiques.
Dans !e cas présent, en particulier du fait que les différents composants 121 , 122, 123 de l'objet 12 sont en céramique, on prévoit que l'épaisseur de chaque plaque 111 , 112, 113 du moyen d'accommodation 11 est inférieure ou égaie à 15% de l'épaisseur de chaque composant 121 , 122, 123 de l'objet 12.
Chaque plaque 111 , 112, 113 du moyen d'accommodation 11 et le cylindre sont formés en matériaux céramiques. Que ce soit pour le cylindre 10 ou pour le moyen d'accommodation 11 , le matériau céramique peut être de l'alumine ou de la zircone.
A l'issue de l'opération de frittage, on obtient ainsi une ceinture de composants céramiques dont le rayon de courbure est sensiblement supérieur à celui du rayon du cylindre 10, compte tenu de l'épaisseur des plaques formant le moyen d'accommodation 11.
Sur la figure 1 , on constate que la ceinture de composants formant l'objet 12 est disposée selon une direction déterminée. Cette direction se confond en l'occurrence avec l'axe Ox du repère orthogonal (O ; X ; Z), dans lequel l'axe Oz est orienté selon l'axe longitudinal du cylindre 10, en l'occurrence de révolution. Si l'on définit l'angle a comme l'angle entre l'axe Ox et la direction d'enroulement de l'objet autour de ce cylindre 10, on a ici a = 0°. (Cet angle est défini dans le plan OXZ). Le positionnement respectif du cylindre 10 par rapport à l'objet 12 permet donc de maîtriser la direction de la courbure réalisée sur l'objet 12. Cette direction est définie par un angle constant, en l'occurrence nul sur la figure 1 .
Cet angle a peut être différent et adapté à la valeur souhaitée, pour définir finalement des objets qui ont certes une même courbure, mais une orientation de cette courbure qui est différente.
C'est le cas sur l'exemple de la figure 2, où l'angle est non nui.
Toutefois, il convient de noter qu'il existe une orientation privilégiée de la ceinture de composants 12; c'est-à-dire un angle a privilégié pour recouvrir au mieux !e cylindre 10 par la ceinture 12 à savoir d'obtenir une ceinture jointive le long de l'axe Oz.
Cet angle a s'exprime alors : oc = Arctan où :
H est la hauteur des plaques d'accommodation 1 1 1 , 112, 113, cette hauteur H étant prise selon la direction de l'axe Oz ;
L est le périmètre du cylindre, lequel s'exprime par L = 2KR,
Dans les exemples décrits ci-dessus à l'appui des figures 1 et 2, il convient de noter que la ceinture de composants céramiques peut être utile pour isoler thermiquement une cheminée, en l'occurrence en forme de cylindre de révolution.
La figure 3 représente d'autres moyens qui permettent de mettre en œuvre un procédé conforme à l'invention.
En effet, pour les exemples décrits à l'appui des figures 1 et 2, c'est le rayon R cylindre unique 0 qui définit finalement, à l'épaisseur du moyen d'accommodation près, le rayon de courbure moyen de l'objet 12.
Le cylindre unique est bien adapté à la réalisation d'une ceinture de composants, par exemple de composants céramiques, mais pas à d'autres objets. Au contraire, sur la figure 3, deux cylindres 10', 10", en l'occurrence de révolution, parallèles entre eux, sont prévus. Ils sont séparés d'une distance L, prise entre les axes longitudinaux respectifs de chaque cylindre.
L'objet 12' est en l'occurrence une plaque, en l'occurrence réalisée en alumine {AI2O3), dont les dimensions sont 50mmx50mmx2mm (2mm représentant son épaisseur). Cette plaque 12' est mise en forme par un procédé d'injection et comporte, pendant cette étape, une partie poiymérique (liant) et une partie « poudre céramique ».
Un moyen d'accommodation 11 ' est en l'occurrence prévu entre les cylindres 10', 10" et l'objet 12' en forme de plaque. Ce moyen d'accommodation 11 ' se présente également sous la forme d'une plaque. Dans ce cas, l'utilisation d'une plaque d'accommodation a été choisie afin d'accompagner au mieux les déformations pendant le cycle thermique.
Comme on peut le constater, l'épaisseur de la plaque 11 ' d'accommodation est inférieure à l'épaisseur de la plaque 12' formant l'objet. Là encore, on peut par exemple prévoir que l'épaisseur de la plaque d'accommodation 11 ' soit inférieure ou égale à 15%, voire 10%, de l'épaisseur de la plaque formant l'objet 12', notamment lorsque cette dernière plaque 12' est réalisée en céramique. Dans le cas d'espèce, la plaque d'accommodation, réalisée en céramique, présente une épaisseur d'environ 500μηι ayant des caractéristiques de fluage permettant ainsi à ce matériau de se déformer.
Les éléments non plans 10', 10" (cylindres) servant de support à l'objet 12' sont constitués d'un matériau céramique dense permettant d'éviter toute déformation. Le diamètre de chaque cylindre est de 5mm et la distance L entre les cylindres 10', 10" est de 30mm.
Un aspect intéressant avec les moyens ainsi mis en œuvre est que le rayon de courbure de l'objet 12' est réglable à souhait.
On a représente sur la figure 7, un schéma représentant le rayon de courbure Rc de l'objet 12' après frittage avec les moyens représentés sur la figure 3. Sur cette même figure, on remarque également la position de l'objet 12' avant frittage. En se basant sur !e schéma de la figure 7, on peut en effet montrer que :
L est la distance entre les deux cylindres 10', 10", prise entre les axes longitudinaux respectifs de chaque cylindre ;
Rc est le rayon de courbure de l'objet 12' après frittage ;
a est ia distance maximale parcourue par l'objet entre sa position avant frittage et sa position après frittage.
Dans la formule précédente, le point intéressant est que le rayon de courbure Rc de l'objet 12' peut être maîtrisé en fonction de la distance L séparant les deux cylindres 10', 10".
Cela offre donc de nombreuses possibilités dans la définition de la courbure de l'objet 12', car la distance L est facilement ajustable, sans que cet ajustement dépende du rayon d'un cylindre lui-même.
Par ailleurs, comme c'était le cas pour l'exemple représenté sur la figure 2, la direction de la courbure peut également être contrôlée avec les moyens mis en œuvre sur la figure 3.
Plusieurs configurations possibles de cette orientation sont représentées sur figures 4(a), 5(a) et 6(a), lesquelles sont toutes des vues de dessus d'un l'objet 12', 12", 12"' obtenu avec les moyens représentés sur la figure 3. Les figures 4(b), 5(b) et 6(b), qui sont des vues en coupe des figures 4(a), 5(a) et 6(a) respectivement, illustrent simplement le fait que l'objet 12' présente bien une courbure après frittage.
La figure 4(a) correspond à la vue de dessus de la figure 3, pour laquelle ia plaque 12' présente des bords latéraux parallèles aux cylindres 10', 10". Une photographie d'une plaque 12', en l'occurrence assimilable à une grille en raison de la présence d'orifices et correspondante à une telle situation, est représentée sur la figure 9.
Sur la figure 5(a), l'orientation de la courbure de l'objet 12" est perpendiculaire à l'orientation de la courbure pour l'objet 12' représenté sur la figure 4(a). En pratique, cela s'obtient simplement en tournant la plaque 12' représentée sur Sa figure 3 d'un angle droit par rapport aux cylindres 10', 10".
Sur la figure 6(a), l'orientation de la courbure de l'objet 12"' correspond à une situation intermédiaire aux orientations représentées sur les figures 4(a) et 6(a).
Une photographie d'une plaque 12"!, en l'occurrence assimilable à une grille en raison de la présence d'orifices et correspondante à une telle situation, est représentée sur la figure 10. Le rayon de courbure Rc est de 100mm et l'angle d'orientation a, entre la plaque 12"' et les cylindres 10', 10" avant frittage de a = 45°.
Une grande liberté est donc également conférée dans l'orientation de la courbure de l'objet 12', 12", 12"'.
A titre informatif, un cycle de frittage envisageable pour réaliser les objets décrits précédemment, en l'occurrence en céramique, est présenté sur la figure 8 (cycle 2 ; C2). Un cycle de déliantage qui peut précéder le cycle de frittage est présenté sous le nom de cycle 1 (C1).
Les exemples présentés ci-dessus mettent en œuvre un ou plusieurs cylindres de révolution en tant qu'élément à rayon de courbure fini (non plan). L'invention n'est pas limitée à de tels cylindres et peut, comme on l'aura compris, s'appliquer avec tout élément de rayon de courbure fini, plein ou creux, de révolution ou non. Par ailleurs, le rayon de courbure de cet élément, bien qu'avantageusement constant, peut être non constant pour définir des objets aux formes plus particulières. Cela peut être le cas lorsque l'élément en question présente une section en forme d'eliipse.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de moulage d'un objet (12, 12', 12", 12"') par injection de poudre, comprenant !es étapes suivantes :
(a) réalisation d'une poudre un d'un mélange de poudres en présence d'un liant, par exemple polymérique ;
(b) injection de ia poudre ou du mélange de poudres dans un moule ;
(c) déliantage de l'objet formé dans le moule ; et
(d) frittage de cet objet ;
caractérisé en ce que, avant de mettre en œuvre l'étape (d), on dispose l'objet (12, 12', 12", 12"') contre au moins un élément de rayon de courbure fini (10, 10', 10") c'est-à-dire non plan, de sorte que, pendant l'étape (d), l'objet est courbé selon un rayon de courbure prédéterminé.
2. Procédé selon la revendication 1 , dans lequel l'objet (12, 12', 12", 12'") est disposé contre ledit au moins un élément non plan par l'intermédiaire d'un moyen d'accommodation (11 , 11 ') situé entre ledit objet (12, 12!, 12", 12"') et ledit au moins un élément non plan (10, 10', 10").
3. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel le moyen d'accommodation (11 , 11 ') se présente sous la forme d'au moins une plaque dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 15% de l'épaisseur de l'objet (12, 12', 12", 12"').
4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel on place par ailleurs l'objet (12, 12', 12", 12"') selon une direction déterminée par rapport à l'axe longitudinal dudit au moins un élément non plan (10, 10', 10") pour contrôler la direction d'orientation de la courbure.
5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel on dispose l'objet (12, 12', 12", 12"') sur un élément non plan unique (10) de sorte que le rayon de courbure de l'objet est sensiblement comparable au rayon de courbure dudit élément, à l'épaisseur du moyen d'accommodation près lorsque ce dernier est prévu.
6. Procédé selon la revendication précédente, dans lequei l'élément non plan (10) est un cylindre, par exemple un cylindre de révolution.
7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel on dispose l'objet à la fois contre un premier élément non plan (10') et un deuxième élément non plan ( 0"), les deux éléments étant parallèles entre eux.
8. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel les deux éléments non plans (10', 10") sont des cylindres, par exemple des cylindres de révolution.
9. Procédé selon la revendication précédente, dans lequei le rayon de courbure (Rc) de l'objet (12', 12", 12"') après l'étape de frittage dépend de la distance (L) séparant les deux cylindres (10', 10"), cette distance (L) étant prise entre les axes longitudinaux des deux cylindres.
10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'objet (12, 12', 12", 12"') est formé d'au moins un composant mince, c'est- à-dire dont l'une des dimensions présente une valeur inférieure ou égaie à 15% de sa dimension la plus grande.
11. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la poudre ou le mélange de poudres est constitué de céramiques.
12. Procédé selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel la poudre ou le mélange de poudres est constitué de métaux.
13. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le liant est un liant polymérique, tel que le polyéthylène.
14. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit au moins un élément non plan (10, 10', 10") est réalisé en un matériau céramique, tel que l'alumine ou la zircone.
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