[0001] L'invention concerne des éléments de coupe destinés notamment à être montés sur des
outils rotatifs ou alternatifs pour le forage ou le sciage, et constituant de tels
outils, du type comprenant des grains de produit abrasif retenus par une matrice comportant
un liant. Elle concerne plus particulièrement les outils destinés au forage, au perçage
ou à la decoupe de matériaux durs et abrasifs du type constitués par une âme métallique
et une matrice de consolidation (béton armé pour le bâtiment par exemple).
[0002] Les outils diamantés actuellement utilisés pour le travail des matériaux synthétiques
durs comportent généralement un support en acier sur lequel sont montés des segments
constitués de grains de diamant monocristallin naturel ou synthétique, ou d'un mélange
de grains de diamant polycristallin thermostable avec des grains de diamant monocristallin
naturel ou synthétique, dispercés dans un liant. Parmi les liants les plus utilisés,
on peut citer le fer, le bronze, le nickel, le cobalt et des alliages de cobalt tels
que les stellites. A ce liant, est souvent ajouté une charge de renforcement de la
matrice métallique, par exemple le carbure de tungstène.
[0003] On peut notamment mélanger les différents éléments choisis à une poudre métallique,
puis former la matrice par frittage du liant à température et pression modérées, ou
infiltrer la poudre par une brasure (Cr, Ni par exemple). Suivant les applications
de l'outil, le choix du mélange peut se porter préférentiellement sur un abrasif constitué
essentiellement de grains de diamant polycristallin thermostable ou essentiellement
de grains de diamant monocristallin naturel ou synthétique.
[0004] Lors du travail des matériaux synthétiques durs et abrasifs, l'usure du liant est
observable par l'apparition de "queues de comète" derrière les cristaux de diamant,
la durée de vie de l'outil étant alors limitée par le déchaussement des grains de
diamant monocristallins naturels ou synthétiques et/ou l'usure et le déchaussement
des grains de diamant polycristallin thermostable suivant le mode de réalisation de
l'outil. Dans le cas du travail des matériaux synthétiques durs et abrasifs contenant
une âme métallique, l'examen de l'endommagement de l'outil conduit à penser que les
grains de diamant mis en contact avec l'élément métallique, en général de l'acier,
subissent une graphitisation partielle ou totale d'autant plus rapide que la température
de contact est élevée. La détérioration qui en résulte est très rapide, limitant ainsi
considérablement l'utilisation de tels éléments de coupe pour la découpe de béton
armé par exemple.
[0005] L'invention vise à fournir un élément de coupe notamment pour un outil de sciage
ou de forage, mis en forme par métallurgie des poudres et comprenant des particules
de produit abrasif, cet élément de coupe permettant en particulier une amélioration
sensible des performances d'un outil lors de l'usinage de matériaux durs et abrasifs
du type contenant une âme métallique.
[0006] Dans ce but, lesdites particules de produit abrasif comprennent des grains de nitrure
de bore cubique polycristallins thermostables dispersés dans un liant. Le produit
abrasif peut contenir également des grains de diamant monocristallin naturel ou synthétique,
ou des grains de nitrure de bore cubique monocristallins ou des grains de diamant
polycristallin thermostable. Ces grains auront habituellement une dimension inférieure
à 2 mm. Le liant sera en règle générale métallique.
[0007] L'invention propose également un procédé de fabrication d'un tel élément, caractérisé
en ce que l'on prépare des grains de nitrure de bore cubique polycristallin thermostable
soit directement dans une cellule d'un dispositif à ultra-haute pression soit à partir
de pastilles de nitrure de bore cubique polycristallin thermostable que l'on broie
ou que l'on découpe, en ce que l'on mélange des grains dudit nitrure de bore cubique
polycristallin thermostable avec un liant et éventuellement des grains de nitrure
de bore cubique monocristallin thermostable et/ou au moins un autre abrasif tel que
le carbure de tungstène, et en ce que l'on fritte ou infiltre le liant pour constituer
une matrice.
[0008] La fabrication des grains de diamant monocristallins, polycristallins thermostables
et des grains de nitrure de bore cubique monocristallins et polycristallins est désormais
bien connue de l'homme de l'art. Elle nécessite l'utilisation d'équipements permettant
d'obtenir de hautes pressions et de hautes températures pour d'une part, synthétiser
la phase cubique du carbone ou du nitrure de bore, à partir d'une phase hexagonale
en présence d'un élément catalyseur et, d'autre part, obtenir un compact constitué
de grains de diamant ou de nitrure de bore cubique liés par pontage. Ces deux procédés
peuvent être simultanés ou successifs pour l'obtention d'un compact.
[0009] Le nitrure de bore cubique (ou CBN) sous forme monocristalline ou polycristalline
est beaucoup moins résistant à la compression et à l'abrasion que le diamant sous
les mêmes formes ; le travail des roches et des matériaux durs et abrasifs a donc
été, jusqu'alors, effectué par des outils ou éléments de coupe constitués essentiellement
de grains de diamant monocristallin ou polycristallin thermostable. Or, malgré sa
résistance à l'abrasion et sa ténacité plus faibles, le nitrure de bore cubique, sous
forme de grain monocristallin ou polycristallin thermostable a montré, contre toute
attente, des performances exceptionnelles lorsqu'il est incorporé dans la matrice
métallique d'un élément de coupe pour le travail des matériaux synthétiques durs et
abrasifs à âme métallique.
[0010] On observe que la bonne compatibilité chimique du nitrure de bore cubique avec les
éléments constitutifs de l'âme métallique du matériau à usiner confère à l'élément
de coupe ainsi constitué des performances supérieures à un élément de coupe constitué
essentiellement de grains abrasifs diamantés, malgré l'abrasivité et la dureté de
la matrice usinée.
[0011] On a ainsi pu observer dans un élément de coupe constitué essentiellement de grains
abrasifs de nitrure de bore cubique, un phénomène d'usure en "queue de comète" lors
du travail de matériaux durs et abrasifs à âme métallique ; les grains abrasifs diamantés
d'un élément de coupe utilisé pour le même travail sont rapidement détériorés au point
de disparaître au fur et à mesure de la progression de cet élément dans le matériau.
En conséquence, le déchaussement des grains de nitrure de bore cubique est retardé
considérablement par rapport à celui des grains de diamant, ce qui accroît la durée
de vie d'un élément de coupe constitué essentiellement de grains abrasifs de nitrure
de bore cubique par rapport à un élément de coupe renfermant essentiellement des grains
de diamant.
[0012] L'élément pourra, suivant les applications et notamment la teneur en métal du volume
de matériau à usiner, être constitué essentiellement de grains abrasifs de nitrure
de bore cubique polycristallin thermostable ou d'un mélange de ces mêmes grains avec
des grains de nitrure de bore monocristallin et/ou avec des grains de diamant monocristallin
naturel ou synthétique ou polycristallin thermostable. On observe, dans le cas du
mélange avec le diamant, une protection des grains de nitrure de bore cubique moins
résistants à l'abrasion par les grains de diamant lors de la découpe des parties du
matériau fortement chargée en matière synthétique dure et abrasive ; les grains de
nitrure de bore cubique assurent la découpe des parties métalliques au fur et à mesure
de l'avancement de l'outil. La teneur volumique d'élément métallique du matériau à
usiner constitue le paramètre essentiel à prendre en considération pour fixer les
pourcentages des grains de CBN par rapport aux grains de PCD. De préférence, le pourcentage
pondéral des grains de nitrure de bore sera inférieur à 95 %.
[0013] On va maintenant décrire, à titre d'exemple non limitatif, en se référant aux figures
jointes en annexe, un mode de réalisation d'un élément de coupe suivant l'invention
et l'utilisation de cet élément de coupe pour la fabrication d'un disque de scie.
[0014] La figure 1 est un schéma de principe montrant l'opération de frittage d'un élément
de coupe.
[0015] La figure 2 montre un montage possible d'un élément de coupe suivant l'invention
sur un disque pour constituer une scie.
[0016] La figure 3 montre l'évolution de la durée de vie d'un outil de sciage de béton armé
en fonction du rapport volumique CBN/Diamant.
[0017] La fabrication d'un élément de coupe pour le sciage, le carottage ou le perçage comporte
la préparation d'un mélange contenant le liant en poudre destiné à constituer la matrice
(fer, cobalt ou nickel par exemple), des grains abrasifs de nitrure de bore polycristallin
et de diamant, et le plus souvent un autre abrasif moins dur que les grains abrasifs
en nitrure de bore tel que le carbure de tungstène. Le type de grain abrasif, leurs
granulométries et leurs concentrations respectives sont établis en fonction de l'application
envisagée. Une charge 10 du mélange est placée dans un moule 12 (voir figure 1) muni
de moyens de chauffage non représentés dont la forme correspond à celle de l'élément
à réaliser. Ce moule est muni de moyens représentés sous forme d'un plongeur 14, permettant
de mettre la charge en compression. L'ensemble de ces éléments peut être incorporé
à une presse. Le frittage s'effectue de façon classique sous pression modérée à une
température inférieure à la limite de la stabilité chimique des grains abrasifs. Une
fois le frittage terminé, l'élément est séparé du moule. Il peut, si nécessaire, être
mis en forme par l'un des modes d'usinage applicables au diamant, notamment par rectification,
laser, électroérosion ou faisceau d'électrons. L'élément fini 16 est fixé sur son
support, par exemple un disque 18 pour le sciage, ou un tube pour le carottage ou
le forage (voir figure 2). La fixation peut être réalisée par brasage en 20 du fait
de la présence du liant ou elle peut être mécanique.
[0018] La fabrication d'un outil de sciage, de carottage ou de perçage peut aussi être réalisée
par frittage du mélange de poudre et des grains abrasifs directement sur le disque
en acier ou sur le tube suivant les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus.
[0019] La figure 3 montre de façon schématique la variation de la durée de vie d'un outil
de coupe suivant l'invention obtenue lors du travail d'un matériau dur et abrasif
contenant une âme métallique, en fonction de la concentration relative des grains
de nitrure de bore cubique et des grains de diamant de l'élément de coupe contenant
un liant métallique, un abrasif de renforcement de la matrice métallique tel que le
carbure de tungstène et des grains de nitrure de bore et de diamant.
[0020] Comme il est visible sur la figure 3, la courbe représentant la durée de vie de l'outil
présente un minimum pour une certaine valeur R
M du rapport ou pourcentage volumique entre le nitrure de bore cubique et le diamant
dans l'élément de coupe. Cette valeur optimale dépend de la nature du matériau dont
on effectue l'usinage.
[0021] L'élément pourra avoir une constitution homogène dans toute sa masse. Il pourra également
contenir des concentrations et des tailles variables de chacun des types de grains
abrasifs sélectionnés. Il pourra également ne comporter des grains abrasifs de CBN
et/ou de diamant que dans la partie constituant l'outil de coupe proprement dit réalisant
l'usinage, la partie arrière destinée à sa fixation sur le corps de l'outil étant
alors démunie de grains abrasifs.
[0022] Le frittage du liant, compte-tenu du caractère thermostable des grains abrasifs,
pourra être effectué par un procédé classique, la température pouvant aller jusqu'à
1100°C sans dégradation thermique.
[0023] Les grains de nitrure de bore cubique polycristallin thermostable peuvent être revêtus
d'une mince couche de métal de liant par un procédé chimique ou physique avant de
réaliser le mélange de ces grains avec la poudre du liant destiné à constituer la
matrice.
1.- Elément de coupe, notamment pour le sciage ou le forage, mis en forme par métallurgie
des poudres et comprenant des particules de produit abrasif, caractérisé en ce que
lesdites particules comprennent des grains de nitrure de bore cubique polycristallin
thermostables, dispersés dans un liant.
2.- Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce que les particules de produit
abrasif comprennent en outre des grains de nitrure de bore cubique monocristallin
et/ou des grains de diamant naturel synthétique ou polycristallin thermostable.
3.- Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce que les grains de nitrure de
bore cubique polycristallin thermostables ont une granulométrie inférieure à 2 mm.
4.- Elément selon la revendication 2, caractérisé en ce que les particules de produit
abrasif comprennent moins de 95 % en poids de grains de nitrure de bore cubique polycristallin
thermostables.
5.- Elément selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il est prévu pour être fixé par brasage ou mécaniquement sur un support.
6.- Elément selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le liant est métallique.
7.- Procédé de fabrication d'un élément de coupe selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'on prépare des grains de nitrure de bore cubique
polycristallin soit directement dans une cellule d'un appareil à ultra-haute pression,
soit par l'intermédiaire de pastilles de nitrure de bore cubique polycristallin thermostable
que l'on broie ou que l'on découpe, en ce que l'on mélange des grains dudit nitrure
de bore cubique polycristallin thermostable avec un liant et éventuellement des grains
de nitrure de bore cubique monocristallin et/ou des grains de diamant naturel, synthétique
ou polycristallins thermostables et/ou au moins un autre abrasif tel que le carbure
de tungstène, et en ce que l'on fritte le liant pour constituer une matrice.
8.- Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'on revêt les grains de
nitrure de bore cubique polycristallin thermostables d'une mince couche de métal du
liant par un procédé de dépôt chimique ou physique avant de les mélanger à la poudre
du liant destiné à constituer la matrice.