| (19) |
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(11) |
EP 3 589 431 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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13.01.2021 Bulletin 2021/02 |
| (22) |
Date de dépôt: 01.03.2018 |
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| (86) |
Numéro de dépôt: |
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PCT/IB2018/051313 |
| (87) |
Numéro de publication internationale: |
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WO 2018/158723 (07.09.2018 Gazette 2018/36) |
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| (54) |
DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE DEFORMATION PAR ELECTRO-HYDROFORMAGE
AUF ELEKTROHYDRAULISCHEM FORMEN BASIERTE DEFORMATIONSVORRICHTUNG UND VERFAHREN
ELECTROHYDRAULIC FORMING-BASED DEFORMATION DEVICE AND METHOD
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
| (30) |
Priorité: |
02.03.2017 CH 2552017
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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08.01.2020 Bulletin 2020/02 |
| (73) |
Titulaire: Gaide, Albert |
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1125 Monnaz (CH) |
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| (72) |
Inventeur: |
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- Gaide, Albert
1125 Monnaz (CH)
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| (74) |
Mandataire: reuteler & cie SA |
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Chemin de la Vuarpillière 29 1260 Nyon 1260 Nyon (CH) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A2- 0 825 373 DE-A1-102011 080 266
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WO-A1-2013/174446 US-A- 4 327 471
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
Domaine de l'invention et état de la technique
[0001] Le document
EP 0 825 373 A2 décrit un dispositif de couplage d'un tube et d'un brassard par déformation sans
contact du tube ou du brassard à l'aide d'un dispositif à impulsion magnétique. L'électro-hydroformage
est un procédé qui consiste à déformer un objet en le soumettant à l'onde de choc
produite par une décharge électrique dans le liquide où il est immergé. Cette technologie,
qui a été développée en partie pour fracturer les roches-mères riches en hydrocarbures,
est appliquée depuis peu au formage de tôles en les plaquant contre un support de
forme. La pression générée par l'onde de choc, qui peut atteindre des valeurs très
importantes, produit une déformation superplastique avec peu ou pas de retrait après
dissipation de ladite onde de choc. Un autre avantage de cette méthode réside dans
le fait que le déroulement de cette déformation se fait dans un temps très court en
comparaison des techniques de formage usuelles.
[0002] Dans une approche apparentée, on a maintenant recours à la déformation par électro-magnéto
formage pour sertir des tubes dans la mesure où ceux-ci sont conducteurs. La méthode
ne s'applique toutefois pas à la plupart des aciers inoxydables en raison de leur
très mauvaise conductivité électrique. Dans ces cas, l'électro-hydroformage, offre
une alternative intéressante mais elle ne s'applique pas telle quelle pour différentes
raisons, notamment à cause de l'anisotropie de l'onde de choc et du fait que la pièce
à déformer et la matrice sur laquelle elle doit venir s'appuyer sont immergées dans
un même bain.
[0003] La présente invention est destinée à lever ces obstacles et à permettre de remplacer
un procédé d'électro-magnéto formage par un procédé d'électro-hydroformage pour sertir
ou déformer des tubes. Elle s'applique notamment, mais pas exclusivement, à la conformation
de tubes en aciers inoxydables sur des matrices de forme (nommées également "inserts"
dans la présente demande) susceptibles d'être retirées, ou dissoutes, une fois la
déformation accomplie.
Sommaire de l'invention
[0004] Un but de l'invention est d'améliorer les procédés et dispositifs connus.
[0005] Plus précisément, un but de l'invention est de proposer un procédé et un dispositif
d'électro-hydroformage qui soient efficaces et simples à utiliser.
[0006] Un autre but de la présente invention est de proposer un procédé et un dispositif
pour le formage de différents objets, notamment, mais non exclusivement, pour le formage
de chemises, appelées aussi manteaux, de douilles de cartouches.
[0007] Dans un mode d'exécution, l'invention concerne un dispositif en combinaison avec
un tube, le dispositif destiné à conformer le tube sur au moins un insert au moyen
d'une force de compression générée par une onde de choc formée par un générateur d'arcs
électriques. Le dispositif comprend au moins une première cavité de formage contenant
un bain d'immersion comprenant un liquide dans lequel l'objet est plongé, ledit bain
d'immersion étant séparé en deux volumes, le premier volume étant celui dans lequel
l'onde de choc se déploie et le deuxième un volume dans lequel le liquide d'immersion
est absent ou peut s'en échapper sous l'effet de la force de compression formée dans
le premier volume, la séparation entre les deux volumes étant assurée par l'objet
à déformer.
[0008] Dans un mode d'exécution, le deuxième volume peut être créé dans l'objet, comme un
tube, par l'ajout de moyens de fermeture comme des bouchons sur l'objet immergé.
[0009] Dans un mode d'exécution, le deuxième volume est créé en introduisant l'objet dans
la première cavité par l'intermédiaire de guides, l'objet pouvant contenir une pluralité
d'inserts et traversant la cavité.
[0010] Dans un mode d'exécution, le dispositif comprend un générateur d'arcs électriques
pour générer une onde de façon à ce qu'elle se déplace dans une direction proche de
celle de l'axe de l'objet, et un moyen de réflexion pour focaliser l'onde sur l'axe
de l'objet.
[0011] Dans un mode d'exécution, l'onde de choc peut être focalisée sur l'objet à déformer
par un ou plusieurs miroirs.
[0012] Dans un mode d'exécution, le dispositif peut comprendre un générateur d'arcs électriques
générant l'onde de choc perpendiculairement à l'axe du tube et des réflecteurs ou
des miroirs pour générer une isotropie de l'onde de choc sur l'objet.
[0013] Dans un mode d'exécution, le dispositif peut comprendre une deuxième cavité dans
laquelle l'onde de choc est générée, ladite deuxième cavité étant reliée à la première
cavité par des tubes d'ondes débouchant sur l'objet à déformer.
[0014] Dans un mode d'exécution, l'invention concerne un procédé pour conformer un tube
sur au moins un insert présent dans l'objet au moyen d'une force de compression générée
par une onde de choc formée par un générateur d'arcs électriques, ledit procédé faisant
appel à au moins une première cavité de formage contenant un bain d'immersion comprenant
un liquide dans lequel l'objet est plongé, ledit bain d'immersion étant séparé en
deux volumes, l'onde de choc étant déployée dans le premier volume, le liquide d'immersion
étant absent ou pouvant s'échapper du deuxième volume sous l'effet de la force de
compression formée dans le premier volume, la séparation entre les deux volumes étant
assurée par l'objet à déformer.
[0015] Dans un mode d'exécution du procédé, on peut créer le deuxième volume dans l'objet
par l'ajout de bouchons ou moyens de fermeture sur l'objet.
[0016] Dans un mode d'exécution du procédé, on peut créer le deuxième volume en introduisant
le l'objet dans la première cavité par l'intermédiaire de guides, ledit objet comprenant
une pluralité d'inserts et traversant ladite cavité.
[0017] Dans un mode d'exécution du procédé, on peut utiliser un générateur d'arcs électriques
pour générer l'onde de façon à ce qu'elle se déplace dans une direction proche de
celle de l'axe de l'objet, et un moyen de réflexion pour focaliser l'onde sur l'axe
de l'objet.
[0018] Dans un mode d'exécution du procédé, on peut focaliser l'onde de choc sur l'objet
à déformer par un ou plusieurs réflecteurs ou miroirs.
[0019] Dans un mode d'exécution du procédé, on peut utiliser un générateur d'arc générant
l'onde de choc perpendiculairement à l'axe de l'objet et des réflecteurs ou des miroirs
pour former une isotropie de l'onde de choc sur l'objet à déformer sur l'insert.
[0020] Dans un mode d'exécution du procédé, on peut utiliser une deuxième cavité pour générer
l'onde de choc, et on peut appliquer l'onde de choc sur l'objet à déformer par des
tubes d'ondes reliant la deuxième cavité à la première.
[0021] Dans un mode d'exécution du procédé, on peut utiliser une onde de choc réfléchie
pour lancer une nouvelle décharge électrique en synchronisant l'onde de choc réfléchie
et la nouvelle décharge pour créer ainsi un système oscillatoire entretenu par des
décharges de moindre énergie, l'objet à déformer étant déplacé à vitesse constante
ou selon une loi différente dans la cavité de formage.
[0022] Des modes d'exécution de l'invention seront mieux compris à l'aide de la description
qui suit et des figures annexées dans lesquelles
La figure 1 illustre le principe d'un mode d'exécution de l'invention;
La figure 2 illustre un mode d'exécution de l'invention;
La figure 3 illustre, en coupe, le mode d'exécution illustré de la figure 2;
La figure 4 illustre un mode d'exécution de l'invention;
La figure 5 illustre un mode d'exécution de l'invention;
La figure 6 illustre un mode d'exécution de l'invention;
La figure 7 illustre un mode d'exécution de l'invention.
Description détaillée de l'invention
[0023] La présente invention comporte au moins deux volets. Un premier volet se rapporte
à la manière de traiter un objet comme un tube à déformer et sa matrice de forme (aussi
nommée "insert"). Un second volet est destiné à assurer, autant que possible, l'isotropie
de l'onde de choc pour générer une pression qui s'exerce radialement, donc perpendiculairement
à l'axe du tube à déformer.
[0024] Si le tube et sa matrice de forme sont immergés dans le même liquide, l'onde de choc
produit une pression à l'extérieur du tube mais aussi à l'intérieur. Toutefois, l'onde
de choc ne peut pas plaquer le tube sur sa matrice car le liquide qui est à l'intérieur
du tube exerce une pression contraire. Pour pallier cet inconvénient, il y a lieu
de créer, dans le bain d'immersion, deux volumes séparés. L'un dans lequel l'onde
de choc va se déployer et l'autre dans lequel la résistance à l'onde de choc sera
inhibée, soit par l'absence de liquide soit par la possibilité de ce dernier de s'écouler
librement sous l'effet de la pression exercée à l'extérieur du tube.
[0025] La séparation entre ces deux milieux peut être assurée par exemple par le tube qui
sera déformé. On peut y parvenir par exemple en bouchant ses extrémités comme l'illustre
la figure 1 qui présente un tube à former 2 contenant deux inserts 1 tête bêche sur
lesquels viennent s'appuyer les bouchons 3. Un arrangement qui peut aussi être avantageux
dans la production de masse consiste à installer dans le tube 2 à conformer toute
une série d'inserts 1 (c'est-à-dire une pluralité d'inserts), de préférence imbriqués
les uns dans les autres, un exemple d'une telle configuration de pluralité d'inserts
dans un tube étant donné dans la demande
PCT/IB2017/055079 déposée le 23 août 2017 au nom de M. Albert Gaide. Le tube 2 en question peut alors
traverser la cavité de compression/formage 5 (aussi nommée "enceinte") en passant
au travers de guides cylindrique 20, 21 à peine plus grands en diamètre. Cette exécution
de tube 2 traversant des guides 20, 21 est par exemple illustrée dans les figures
2 et 3. Pour autant que les guides 20, 21 soient assez longs, la chute de pression
entre les extrémités de ces guides peut être suffisante pour se comporter comme s'ils
étaient bouchés et ne pas perturber l'onde de choc. Des joints et/ou des dispositifs
de serrage, par exemple situés sur les guides 20, 21 peuvent améliorer l'étanchéité
du système.
[0026] La référence 6 illustre l'arc généré par un générateur d'arc électrique dans la cavité
pour créer l'onde de choc. On obtient au final un tube formé 7 qui possède la forme
des inserts 1 qui est illustré en bas de la figure 1.
[0027] D'autre part, si l'onde de choc est générée en un point quelconque de l'espace contenant
le liquide d'immersion, elle va envelopper le tube à déformer mais il n'est pas certain
que la pression générée du côté qui lui fait front sera la même que celle qui est
générée du côté qui ne lui fait pas front. En conséquence, si la compression produite
par l'onde de choc n'est pas isotrope, il n'est pas certain que la déformation du
tube soit radialement uniforme ce qui résulte dans des produits ayant probablement
des défauts.
[0028] Pour pallier cet inconvénient il est proposé d'utiliser les propriétés qui régissent
la propagation des ondes pour obtenir une isotropie de pression sur l'objet à déformer
comme le tube 2. Celui-ci, contenant les inserts 1 est introduit dans la cavité 5
par un guide d'entrée 20 et quitte la cavité par un guide de sortie 21. Dans des modes
d'exécution illustrés dans les figures 2 et 3 l'onde de choc est générée par un générateur
d'arc électrique 22 placé près de l'axe du tube 2 à déformer de telle manière que
l'onde de choc générée par la décharge électrique du générateur se déplace dans une
direction proche de celle de l'axe du tube 2 à déformer. Cette onde est ensuite focalisée
sur l'axe du tube au moyen d'un réflecteur concave 10, qui va concentrer la pression
tout autour de la pièce à déformer 2 pour la comprimer radialement jusqu'à ce qu'elle
s'appuie sur la matrice placée 1 en son centre. La cavité 5 qui est en forme de porte-voix
est conçue de manière à favoriser la propagation de l'onde de choc autour du tube
2.
[0029] Une autre approche, illustrée dans les figures 4 et 5 et conduisant à un résultat
semblable, consiste à générer l'onde choc dans une cavité (par exemple sphérique)
extérieure 23 et de relier cette dernière à la cavité d'immersion 5 par des tubes
d'ondes 24 de même longueur regroupés autour de l'objet à déformer 2 (par exemple
un tube). Ils génèrent ainsi une pression radiale qui déformera le tube 2 de manière
uniforme. En inclinant les tubes d'ondes 24 par rapport à l'axe de l'objet à déformer,
il est enfin possible d'éviter une collision frontale des ondes de chocs provenant
des différents tubes d'ondes 24.
[0030] La longueur des tubes 25 peut aussi être différente afin, par exemple, de générer
des ondes décalées dans le temps.
[0031] La figure 6 illustre un tube 7 conformé sur une série d'inserts 1.
[0032] Une autre approche conduisant aussi à un résultat semblable peut être réalisée en
générant autour du tube 1 plusieurs ondes de chocs, soit simultanées, soit légèrement
décalées dans le temps.
[0033] Une autre approche, illustrée dans le mode d'exécution de la figure 7, est de générer
l'onde de choc 25 par un générateur perpendiculairement à l'axe de l'objet à déformer
2 (par exemple un tube) et de disposer autour de celui-ci de réflecteurs 26 ou miroirs
27 permettant d'améliorer l'isotropie de la compression dans la cavité 5.
[0034] Dans ces diverses exécutions, hormis celle où l'onde de choc est générée dans une
cavité externe 23, il est possible d'utiliser l'onde de choc réfléchie pour lancer
une nouvelle décharge électrique. En synchronisant l'onde de choc réfléchie et la
nouvelle décharge il est enfin possible de créer un système oscillatoire qui peut
être entretenu par des décharges de moindre énergie. Le tube à déformer est alors
déplacé à vitesse constante ou selon une loi différente.
[0035] Les modes d'exécution décrits le sont à titre d'exemples illustratifs et ne doivent
pas être considérés comme limitatifs. D'autres modes d'exécution peuvent faire appel
à des moyens équivalents à ceux décrits par exemple. Les modes d'exécution et volets
de la présente invention peuvent également être combinés entre eux en fonction des
circonstances, ou des moyens utilisés dans un mode peuvent être utilisés dans un autre
mode.
[0036] Typiquement, comme exemple de réalisation non-limitatif, la présente invention peut
être utilisée pour former des douilles de cartouches pour armes à feu à partir de
tubes.
1. Dispositif en combinaison avec un tube (2), le dispositif destiné à conformer le tube
(2) sur au moins un insert (1) présent dans le tube au moyen d'une force de compression
générée par une onde de choc formée par un générateur d'arcs électriques, ledit dispositif
comprenant au moins une première cavité (5) de formage contenant un bain d'immersion
comprenant un liquide dans lequel le tube est plongé, ledit bain d'immersion étant
séparé en deux volumes, le premier volume étant celui dans lequel l'onde de choc se
déploie et le deuxième un volume dans lequel le liquide d'immersion est absent ou
peut s'en échapper sous l'effet de la force de compression formée dans le premier
volume, la séparation entre les deux volumes étant assurée par le tube à déformer.
2. Dispositif en combinaison avec un tube selon la revendication précédente, dans lequel
le deuxième volume est créé dans le tube par l'ajout de bouchons (3) aux extrémités
du tube (2) immergé.
3. Dispositif en combinaison avec un tube selon la revendication 1, dans lequel le deuxième
volume est créé en introduisant le tube (2) dans la première cavité (5) par l'intermédiaire
de guides (20, 21), ledit tube comprenant une pluralité d'inserts et traversant ladite
cavité (5).
4. Dispositif en combinaison avec un tube selon l'une des revendications précédentes,
comprenant un générateur d'arc (22) pour générer l'onde de façon à ce qu'elle se déplace
dans une direction proche de celle de l'axe du tube, et un moyen de réflexion (10)
pour focaliser l'onde sur l'axe du tube.
5. Dispositif en combinaison avec un tube selon l'une des revendications précédentes,
dans lequel l'onde de choc est focalisée sur l'objet à déformer par un ou plusieurs
miroirs.
6. Dispositif en combinaison avec un tube selon l'une des revendications précédentes
1 à 3, comprenant un générateur d'arc (6) générant l'onde de choc perpendiculairement
à l'axe du tube (2) et des réflecteurs (26) ou des miroirs (27) pour générer une isotropie
de l'onde de choc sur le tube (2).
7. Dispositif en combinaison avec un tube selon l'une des revendications précédentes,
ledit dispositif comprenant une deuxième cavité (23) dans laquelle l'onde de choc
est générée, ladite deuxième cavité (23) étant reliée à la première cavité (5) par
des tubes d'ondes (24) débouchant sur le tube à déformer.
8. Procédé pour conformer un tube sur au moins un insert présent dans le tube au moyen
d'une force de compression générée par une onde de choc formée par un générateur d'arcs
électriques, ledit procédé faisant appel à au moins une première cavité de formage
contenant un bain d'immersion comprenant un liquide dans lequel le tube est plongé,
ledit bain d'immersion étant séparé en deux volumes, l'onde de choc étant déployée
dans le premier volume, le liquide d'immersion étant absent ou pouvant s'échapper
du deuxième volume sous l'effet de la force de compression formée dans le premier
volume, la séparation entre les deux volumes étant assurée par le tube à déformer.
9. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel on crée le deuxième volume
dans le tube par l'ajout de bouchons aux extrémités du tube.
10. Procédé selon la revendication 8, dans lequel on crée le deuxième volume en introduisant
le tube dans la première cavité par l'intermédiaire de guides, ledit tube comprenant
une pluralité d'inserts et traversant ladite cavité.
11. Procédé selon l'une des revendications précédentes 8 à 10, dans lequel on utilise
le générateur d'arc pour générer l'onde de façon à ce qu'elle se déplace dans une
direction proche de celle de l'axe du tube, et un moyen de réflexion pour focaliser
l'onde sur l'axe du tube.
12. Procédé selon l'une des revendications précédentes 8 à 11, dans lequel on focalise
l'onde de choc sur l'objet à déformer par un ou plusieurs réflecteurs ou miroirs.
13. Procédé selon l'une des revendications précédentes 8 à 12, dans lequel on utilise
un générateur d'arc générant l'onde de choc perpendiculairement à l'axe du tube et
des réflecteurs ou des miroirs pour former une isotropie de l'onde de choc sur le
tube.
14. Procédé selon l'une des revendications précédentes 8 à 13, dans lequel on utilise
une deuxième cavité pour générer l'onde de choc, et on applique l'onde de choc au
tube à déformer par des tubes d'ondes reliant la deuxième cavité à la première.
15. Procédé selon l'une des revendications 8 à 14, dans lequel on utilise une onde de
choc réfléchie pour lancer une nouvelle décharge électrique en synchronisant l'onde
de choc réfléchie et la nouvelle décharge pour créer un système oscillatoire entretenu
par des décharges de moindre énergie, le tube à déformer étant déplacé à vitesse constante
ou selon une loi différente.
1. Vorrichtung in Kombination mit einer Röhre (2), wobei die Vorrichtung bestimmt ist,
die Röhre (2) an mindestens einen Einsatz (1) anzupassen, der in der Röhre vorhanden
ist, mittels einer Kompressionskraft, die von einer Stoßwelle generiert wird, die
von einem Generator elektrischer Bögen gebildet wird, wobei die Vorrichtung mindestens
einen ersten Formungshohlraum (5) umfasst, der ein Tauchbad enthält, umfassend eine
Flüssigkeit, in welche die Röhre eingetaucht wird, wobei das Tauchbad in zwei Volumen
geteilt ist, wobei das erste Volumen das ist, in welchem sich die Stoßwelle ausbreitet,
und das zweite ein Volumen, in welchem die Tauchflüssigkeit abwesend ist oder unter
der Wirkung der in dem ersten Volumen gebildeten Kompressionskraft entweichen kann,
wobei die Trennung zwischen den zwei Volumen durch die zu verformende Röhre gesichert
ist.
2. Vorrichtung in Kombination mit einer Röhre nach vorangehendem Anspruch, wobei das
zweite Volumen in der Röhre durch Hinzufügen von Verschlüssen (3) an den Enden der
eingetauchten Röhre (2) erzeugt wird.
3. Vorrichtung in Kombination mit einer Röhre nach Anspruch 1, wobei das zweite Volumen
durch Einführen der Röhre (2) in den ersten Hohlraum (5) anhand von Führungen (20,
21) erzeugt wird, wobei die Röhre eine Vielzahl von Einsätzen umfasst und den Hohlraum
(5) durchquert.
4. Vorrichtung in Kombination mit einer Röhre nach einem der vorangehenden Ansprüche,
umfassend einen Bogengenerator (22) zum Generieren der Welle derart, dass sie sich
in einer Richtung verlagert, die in der Nähe von derjenigen der Achse der Röhre ist,
und ein Reflexionsmittel (10), um die Welle auf die Achse der Röhre zu fokussieren.
5. Vorrichtung in Kombination mit einer Röhre nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei die Stoßwelle von einem oder mehreren Spiegeln auf das zu verformende Objekt
fokussiert wird.
6. Vorrichtung in Kombination mit einer Röhre nach einem der vorangehenden Ansprüche
1 bis 3, umfassend einen Bogengenerator (6), der die Stoßwelle senkrecht zur Achse
der Röhre (2) generiert, und Reflektoren (26) oder Spiegel (27), um eine Isotropie
der Stoßwelle auf der Röhre (2) zu generieren.
7. Vorrichtung in Kombination mit einer Röhre nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei die Vorrichtung einen zweiten Hohlraum (23) umfasst, in dem die Stoßwelle generiert
wird, wobei der zweite Hohlraum (23) mit dem ersten Hohlraum (5) durch Wanderfeldröhren
(24) verbunden ist, die auf der zu verformenden Röhre ausmünden.
8. Verfahren zum Anpassen einer Röhre auf mindestens einen Einsatz, der in der Röhre
vorhanden ist, mittels einer von einem Generator elektrischer Bögen generierten Kompressionskraft,
wobei das Verfahren mindestens einen ersten Formungshohlraum benötigt, der ein Tauchbad
enthält, umfassend eine Flüssigkeit, in welche die Röhre eingetaucht wird, wobei das
Tauchbad in zwei Volumen geteilt ist, wobei sich die Stoßwelle im ersten Volumen ausbreitet,
wobei die Tauchflüssigkeit im zweiten Volumen abwesend ist oder unter der Wirkung
der in dem ersten Volumen gebildeten Kompressionskraft entweichen kann, wobei die
Trennung zwischen den zwei Volumen durch die zu verformende Röhre gesichert ist.
9. Verfahren nach vorangehendem Anspruch, wobei das zweite Volumen in der Röhre durch
Hinzufügen von Verschlüssen an den Enden der Röhre erzeugt wird.
10. Verfahren nach Anspruch 8, wobei das zweite Volumen durch Einführen der Röhre in den
ersten Hohlraum anhand von Führungen erzeugt wird, wobei die Röhre eine Vielzahl von
Einsätzen umfasst und den Hohlraum durchquert.
11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche 8 bis 10, wobei der Bogengenerator
verwendet wird, um die Welle derart zu generieren, dass sie sich in einer Richtung
verlagert, die in der Nähe von derjenigen der Achse der Röhre ist, und ein Reflexionsmittel
(10), um die Welle auf die Achse der Röhre zu fokussieren.
12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche 8 bis 11, wobei die Stoßwelle von
einem oder mehreren Reflektoren oder Spiegeln auf das zu verformende Objekt fokussiert
wird.
13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche 8 bis 12, wobei ein Bogengenerator
verwendet wird, der die Stoßwelle senkrecht zur Achse der Röhre (2) generiert, und
Reflektoren oder Spiegel, um eine Isotropie der Stoßwelle auf der Röhre (2) zu generieren.
14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche 8 bis 13, wobei ein zweiter Hohlraum
verwendet wird, um die Stoßwelle zu generieren, und die Stoßwelle auf die zu verformende
Röhre durch Wanderfeldröhren angewendet werden, die den zweiten Hohlraum mit dem ersten
verbinden.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, wobei eine reflektierte Stoßwelle verwendet
wird, um durch Synchronisieren der reflektierten Stoßwelle und der neuen Entladung
eine neue elektrische Entladung zu starten, um ein oszillatorisches System zu erzeugen,
das von Entladungen geringerer Energie unterhalten wird, wobei die zu verformende
Röhre mit konstanter Geschwindigkeit oder gemäß einem unterschiedlichen Gesetz verlagert
wird.
1. A device in combination with a tube (2), the device being intended to shape the tube
(2) on at least one insert (1) present in the tube by means of a compressive force
generated by a shock wave formed by an electric arc generator, said device comprising
at least a first forming cavity (5) containing an immersion bath comprising a liquid
in which the tube is dipped, said immersion bath being separated into two volumes,
the first volume being that in which the shock wave deploys and the second volume
being that in which the immersion liquid is absent or may escape under the effect
of the compressive force formed in the first volume, the separation between the two
volumes being ensured by the tube to be deformed.
2. The device in combination with a tube according to the preceding claim, wherein the
second volume is created in the tube by the addition of plugs (3) at the ends of the
immersed tube (2).
3. The device in combination with a tube according to claim 1, wherein the second volume
is created by introducing the tube (2) into the first cavity (5) via guides (20, 21),
said tube comprising a plurality of inserts and passing through said cavity (5).
4. The device in combination with a tube according to any of the preceding claims, comprising
an arc generator (22) for generating the wave so that it moves in a direction close
to that of the axis of the tube, and a reflection means (10) for focusing the wave
on the axis of the tube.
5. The device in combination with a tube according to any of the preceding claims, wherein
the shock wave is focused on the object to be deformed by one or several mirrors.
6. The device in combination with a tube according to any of the preceding claims 1 to
3, comprising an arc generator (6) generating the shock wave perpendicularly to the
axis of the tube (2) and reflectors (26) or mirrors (27) for generating an isotropy
of the shock wave on the tube (2).
7. The device in combination with a tube according to any of the preceding claims, said
device comprising a second cavity (23) in which the shock wave is generated, said
second cavity (23) being connected to the first cavity (5) by wave tubes (24) opening
out onto the tube to be deformed.
8. A method for shaping a tube on at least one insert present in the tube by means of
a compressive force generated by a shock wave formed by a electric arc generator,
said method using at least a first forming cavity containing an immersion bath comprising
a liquid in which the tube is dipped, said immersion bath being separated into two
volumes, the shock wave being deployed in the first volume, the immersion liquid being
absent or being able to escape from the second volume under the effect of the compressive
force formed in the first volume, the separation between the two volumes being ensured
by the tube to be deformed.
9. The method according to the preceding claim, wherein the second volume is created
in the tube by the addition of plugs at the ends of the tube.
10. The method according to claim 8, wherein the second volume is created by introducing
the tube into the first cavity via guides, said tube comprising a plurality of inserts
and passing through said cavity.
11. The method according to any of the preceding claims 8 to 10, wherein the arc generator
is used to generate the wave such that it moves in a direction close to that of the
axis of the tube, and a reflection means is used to focus the wave on the axis of
the tube.
12. The method according to any of the preceding claims 8 to 11, wherein the shock wave
is focused on the object to be deformed by one or several reflectors or mirrors.
13. The method according to any of the preceding claims 8 to 12, wherein an arc generator
generating the shock wave perpendicularly to the axis of the tube is used and reflectors
or mirrors are used to form an isotropy of the shock wave on the tube.
14. The method according to any of the preceding claims 8 to 13, wherein a second cavity
is used to generate the shock wave, and the shock wave is applied to the tube to be
deformed by wave tubes connecting the second cavity to the first cavity.
15. The method according to any of claims 8 to 14, wherein a reflected shock wave is used
to initiate a new electric discharge by synchronizing the reflected shock wave and
the new discharge in order to create an oscillatory system maintained by lower-energy
discharges, the tube to be deformed being moved at constant speed or according to
a different law.
RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
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et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a
été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues
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