L'extrusion de l'aluminium



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L'extrusion de l'aluminium Publié par : Le «Feuillard technique» est publié exclusivement sur le site Internet du CQRDA. Pour télécharger cette publication, rendez-vous au http://cqrda.ca/feuillard.php ou au http://cqrda.ca/ar_publications.php. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter au 41 545-5520. Par le procédé d extrusion, on obtient un produit long de section transversale constante sur toute sa longueur. La section est généralement plus complexe que celle d une barre ou d un tube. Selon la forme de sa section transversale, il est appelé profilé plein, semi-creux, ou creux. Profilé creux Profilé semi-creux Profilé plein L extrusion est un moyen de mise en forme qui n est pas unique à l aluminium, mais ce métal est le seul dont la formabilité permet d obtenir des profilés de résistance structurale aux formes très élaborées qui répondent à des besoins spécifiques. C est ce qui rend d ailleurs l extrusion très attrayante pour plusieurs transformateurs. Il est possible d intégrer de nombreuses fonctions lors de la conception d un produit fabriqué à partir d extrusions. La figure suivante en illustre quelques-unes. 1. Canaux de vissage 2. Tube intégré 3. Renfort mural pour vissage 4. Ergot d assemblage 5. Canaux pour écrou ou tête de vis 6. Charnière. Clipsage. Diffuseur de chaleur 9. Rainures 10. Nervures LES ALLIAGES Tous les alliages peuvent être extrudés, mais certains plus difficilement que d autres. Les alliages de la famille 6XXX (Al-Mg- Si) représentent 90 % de l aluminium extrudé et ils sont utilisés tant dans des applications structurales qu architecturales. Ils demeurent les favoris de l industrie pour leur bonne malléabilité à des températures élevées, mais aussi parce qu ils se traitent thermiquement, qu ils réagissent bien aux traitements de finition et aux opérations de transformation subséquentes et qu ils offrent une bonne résistance à la corrosion. On retrouve également sur le marché des profilés en alliages de la famille 3XXX et 1XXX. Un faible tonnage de certains alliages 2XXX et XXX est aussi extrudé. 1

Le tableau suivant présente quelques-uns de ces alliages et leurs caractéristiques. Propriété mécaniques - ksi 1100 Alliages et caractéristiques Alliage commercialement pur. Utilisé dans de nombreuses applications où la résistance mécanique n'est pas requise. Résistant à la corrosion et facilement mis en forme. Éléments d'alliage principaux 99 % min. Al Cu,05-0,20 État et épaisseurs de paroi Résistance à la traction Limite d'élasticité min. max. min. max. 0 toutes 11,0 15,5 3,0 25 H112 toutes 11,0 3,0 % Allongement min (2po ou 4D) 1350 Développé spécialement pour les conducteurs électriques. 2014 Utilisé pour les structures d'aéronefs et l'équipement de transport. Excellent pour le soudage par points ou par résistance. 99,5 % min. Al Cu 3,9-5,0 Si,50-1,2 Mn,40-1,2 Mg,20-, 0,35-1,000,5 14,0 H111 toutes,5 3,5 0 toutes 30,0 12 T4, T4510 et T4511 toutes 50,0 12 T42 toutes 50,0 29,0 12 3003 Bonne résistance à la corrosion, mise en forme et soudabilité. Utilisé pour les équipements chimiques, les échangeurs de chaleur, les condensateurs, et les vaisseaux sous pression. T6, T6510 et T6511 jusquà 0,499 0,500-0,49 0,50 et plus 0,50 et plus T62 jusqu'à 0,49 0,50 et plus 0,50 et plus 64,0 6,0 6,0 53,0 5,0 5,0 53,0 53,0 53,0 0 toutes 14,0 19,0 5,0 25 Mn 1,0-1,5 H112 toutes 14,0 5,0 25 6 6 6005 Semblable à l'alliage 6061. Utilisé pour les applications structurales. 6061 Le plus polyvalent des alliages à traitements thermiques. Bonne mise en forme à l'état T4. Bonne résistance à la corrosion. Utilisé pour les applications en transport et structurales. 6063 Le plus populaire des alliages d'extrusion. Bon fini de surface, bonne résistance à la corrosion, peut être traité thermiquement. Si,6-,9 T1 jusqu'à 0,500 25 15,0 16 Mg,40-,6 T5 jusqu'à 0,124 0,125-1,000 Mg,-1,2 Si,40-, Mg,45-,9 Si,20-,6 0 T1 T4, T4510 et T4511 T42 T51 T6, T62, T6510 et T6511 toutes jusqu'à 0,625 toutes toutes jusqu'à 0,625 jusqu'à 0,249 0,250 et plus 3,0 3,0 26,0 26,0 26,0 3,0 3,0 22,0 14,0 16,0 12,0 30,0 10 16,0 16 16 16 16 10 0 toutes 19,0 1 T1 jusqu'à 0,500 0,501-1,000 T4 et T42 jusqu'à 0,500 0,501-1,000 T5 jusqu'à 0,500 0,501-1,000 1,0 16,0 19,0 1,0 22,0 21,0 9,0,0 10,0 9,0 30,0 16,0 15,0 12 12 14 14 25,0 T52 jusqu'à 1,000 22,0 16,0 T6 et T62 jusqu'à 0,124 0,125-1,000 30,0 30,0 25,0 25,0 10 2

Ces alliages sont initialement livrés à l extrudeur dans leur forme brute de coulée, de section circulaire. L extrudeur dispose normalement des alliages les plus courants dans ses stocks et il peut répondre rapidement à la demande (2 à 4 semaines). Cependant, pour certains alliages peu demandés, les délais d approvisionnement en matière première peuvent s avérer prohibitifs. Pour que le produit soit accessible, la commande minimale doit refléter davantage les politiques de vente des producteurs d aluminium que celles de l extrudeur. Ces longues barres seront tronçonnées en billettes de longueur adaptée à la presse d extrusion. Le client choisit l alliage et son état métallurgique ainsi que la forme du profilé requis pour un usage spécifique. Puisqu il s agit d un procédé de formage à chaud, il faut se rappeler que les alliages non traitables thermiquement conserveront les propriétés de leur état recuit à moins de subir subséquemment un étirage à froid (applicable à des formes simpels). Les tolérances réalisables par le procédé sont définies par les normes ANSI H35.2, Aluminum Standards and Data, EN 55, DIN 1 615 T3 Elles devront correspondre à celles prévues dans la conception du profilé. Billettes d'extrusion LE PROCÉDÉ Le procédé courant d extrusion ou filage de l aluminium est une mise en forme à chaud (450 C à 500 C) par écoulement du métal d une billette que l on presse à travers l orifice d une filière en acier qui reproduit la section du profil à obtenir (barres, tubes, etc.). Filière d'extrusion 3

La réussite du procédé, qui se traduit par l atteinte des caractéristiques recherchées (finis de surface, tolérances dimensionnelles, résistance mécanique), s appuie en grande partie sur le contrôle des températures : température de la billette préchauffée et de la filière, température à la sortie de presse et taux de refroidissement. Le préchauffage des billettes est nécessaire pour amener le métal à la température à laquelle il sera suffisamment malléable pour s écouler sous la pression à travers la filière. Ce préchauffage permet aussi d atteindre la température nécessaire à la mise en solution des éléments pour les alliages traitables thermiquement. Les billettes s enchaînent rapidement dans la presse, donnant l impression d une alimentation ininterrompue de métal. Dans la presse, le métal est forcé sous la pression à passer au travers une filière (matrice ou «die»). On lui donne alors le nom de profilé. La force nécessaire pour permettre à la billette de traverser la filière est appliquée à l aide d un piston hydraulique. Selon sa taille, une presse peut générer une force qui varie de quelques centaines de tonnes à plus de 20 000 tonnes. Le choix de la presse (capacité requise) doit normalement être adapté aux dimensions des pièces filées. La billette utilisée est un long cylindre d aluminium plein, dont le diamètre variant entre 6 pouces et 1 pouces, est directement relié à la capacité de la presse d'extrusion. Presse d'extrusion À sa sortie de la matrice d extrusion, le profilé défile rapidement sous une unité de refroidissement. Selon le produit, on utilisera un jet d eau, une brume, de l air forcé ou non, ou une combinaison de ces derniers. Cette étape correspond à la trempe pour les alliages traitables thermiquement. À la sortie de la presse, le profilé est coupé en longueur de plusieurs dizaines de mètres puis redressé par étirage (1 à 3 % d allongement). C est à partir du besoin des clients que découlera la suite des opérations : coupe, vieillissement artificiel, peinture, anodisation et emballage. Le procédé se déroule dans une usine dédiée, habituellement composée de 2 à 3 presses d extrusion, autour desquelles sont greffés des équipements auxiliaires : cisaille ou scie à billettes, four à billettes, scie pour profilés, table de redressement, four à traitement thermique, chambre de peinture ou ligne d anodisation. 4

Schéma général d'une ligne d'extrusion LES MATRICES D'EXTRUSION (FILIÈRES) Le choix de l alliage est normalement fait en considérant les propriétés reliées à l utilisation. Cependant, certains alliages sont plus difficiles à extruder (filer) ce qui aura un impact sur le coût d utilisation de la presse et sur la durée de vie de l outillage. Un compromis peut être fait avec l extrudeur qui sera à même de proposer un alliage de substitution avantageux. En acceptant la commande, l extrudeur offre une garantie de résultat. Par le fait même, ceux qui sont moins expérimentés pourront refuser d extruder certains alliages. Tous les alliages d aluminium peuvent être extrudés mais certains plus difficilement que d autres et demandent des pressions élevées permettant seulement de faibles vitesses et des finitions de surface et des complexités de profilés moindre. Le terme «filabilité» est utilisé pour qualifier globalement ces résultats avec l aluminium pur à une extrémité de l échelle et les alliages durs Aluminium/zinc/magnésium/cuivre à l autre extrémité. Cependant, en raison de la complexité des interactions entre les paramètres du procédé, cette évaluation peut être considérée comme quelque peu arbitraire! 5

La filière d extrusion est possiblement la seule portion du procédé sur laquelle le client a une influence directe. En effet, le design appartient au client qui a développé un profilé répondant à ses besoins et la filière lui est ainsi réservée. Elle reste cependant captive de l extrudeur qui en a conçu les détails. Les filières destinées aux profilés standards ne sont pas facturées au client, mais elles ne sont pas toujours disponibles, de même que les produits, ce qui peut entrainer des délais d approvisionnement similaires au produit sur mesure. Filière et ses composantes, Uddelholm Les composantes des filières sont fabriquées en acier à outil à haute résistance. La conception et la fabrication de ces outils relèvent d un travail hautement spécialisé. Chemise Chemise intermédiaire Filière Enveloppe extérieure Piston Grain poussoir (Dummy block) Il y aura des différences dans la conception des filières, et ce, d un extrudeur à l autre. Par conséquent, le client doit retenir qu il est préférable de s adresser le plus tôt possible à l extrudeur lors de la conception d un profilé, puisque ce dernier pourra imposer des modifications à la conception tout en tenant compte de ses propres contraintes de production. Un certain nombre d éléments géométriques sont à considérer lors de la conception dont la taille de l extrusion, les rayons de transitions, la forme des nervures, les épaisseurs minimales, les tolérances et les finis de surface. Il faut aussi se rappeler que le poids d une pièce extrudée (section x longueur) sera toujours inférieur au poids maximum de la billette que la presse est capable de pousser. Fabrication d'une filière, Sapa, Suède 6

RÉALISATIONS Passerelle Make-a-bridge MAADI Group Cloison de bureau Starwall PMA Échangeur de chaleur SKL

BIBLIOGRAPHIE Illinois, The Aluminum Extruders Council, Extrusion Alloys Spotlight, 199, http://www.aec.org/assets/pdfs/spotlight_alloys.pdf Suède, Uddeholm, Die steels and components for extrusion, 2000, http://www.uddeholm.com/files/extrusiontooling-english.pdf Bruxelles, European Aluminium Association, Groupement des Lamineurs et Fileurs d Aluminium, TALAT Training in Aluminium Application Technologies (Cours sur les applications de l aluminium) version 2.0, 2000. http://www.compes.it/eng/dies.html# Pour trouver un extrudeur au Québec : http://www.cqrda.ca/icriq_rapide.php Le Feuillard technique est publié par : Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium 63, boulevard Talbot, bureau 102 Chicoutimi (Québec) GH 6A4 Téléphone : 41 545-5520 Télécopieur : 41 693-929 info@cqrda.ca www.cqrda.ca Rédaction Maurice Duval Collaboration Édith Villeneuve Conception Marianne Parent Révision linguistique Diane Auger, Mastera