Plasturgie : fabrications de corps creux, de ilms et de ils Ti100 - Plastiques
Plasturgie : fabrications de corps creux, de ilms et de ils Ti100 - Plastiques et composites Réf. Internet : 42149 MATÉRIAUX Actualisation permanente sur www.techniques-ingenieur.fr Techniques de l’Ingénieur La plus importante ressource documentaire scientifique et technique en français Une information fiable, claire et actualisée Validés par un comité scientifique et mis à jour en permanence sur Internet, les articles Techniques de l’Ingénieur s’adressent à tous les ingénieurs et scientifiques, en poste ou en formation. Outil d’accompagnement de la formation et de la carrière des ingénieurs, les ressources documentaires Techniques de l’Ingénieur constituent le socle commun de connaissances des acteurs de la recherche et de l’industrie. Les meilleurs experts techniques et scientifiques Plus de 200 conseillers scientifiques et 3 500 auteurs, industriels, chercheurs, professeurs collaborent pour faire de Techniques de l’Ingénieur l’éditeur scientifique et technique de référence. 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Internet : 42152 Plastochimie et analyse physico-chimique Réf. Internet : 42139 Adjuvants des plastiques Réf. Internet : 42138 Matières thermoplastiques : monographies Réf. Internet : 42147 Matières thermodurcissables : monographies Réf. Internet : 42146 Caoutchoucs Réf. Internet : 42615 Essais normalisés, développement et sécurité des plastiques Réf. Internet : 42145 Applications des plastiques Réf. Internet : 42141 Plasturgie : procédés d'extrusion Réf. Internet : 42150 Procédés d'injection des thermoplastiques Réf. Internet : 42151 Plasturgie : fabrications de corps creux, de films et de fils Réf. Internet : 42149 Plasturgie : procédés spécifiques aux composites Réf. Internet : 42474 Finitions des plastiques, conceptions des pièces et recyclage Réf. Internet : 42475 Matériaux composites : présentation et renforts Réf. Internet : 42142 Caractérisation et propriétés d'usage des composites Réf. Internet : 42144 Applications des composites Réf. Internet : 42140 Bases de données : polymères Réf. Internet : 42603 Jean-François AGASSANT Professeur Mines-Paristech, Responsable Département « Mécanique et Matériaux », Délégué Mines-Paristech à Sophia-Antipolis Christophe BINÉTRUY Professeur à l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM), École Centrale de Nantes Pierre CHARRIER Global Advanced Engineering , CAE Durability Prediction Director, Modyn, TrelleborgVibracoustic Group Claude JANIN Conseiller scientifique du LRCCP Patricia KRAWCZAK Professeur à l'Ecole des Mines de Douai, Responsable du Département Technologie des Polymères et Composites et Ingénierie Mécanique Marie-France LACRAMPE Responsable du Groupe Polymères, Professeur au Département Technologie des Polymères et Composites et Ingénierie Mécanique de l'Ecole des Mines de Douai Jean-Benoît LE CAM Professeur des Universités, Institut de Physique de Rennes, CNRS/Université de Rennes 1 Francis PINSOLLE Ingénieur ENSEM (École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy), IAE (Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence) Gilbert VILLOUTREIX • Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne • Retrouvez la liste complète des ressources documentaires Sur www.techniques-ingenieur.fr Cet ouvrage fait partie de Plastiques et composites (Réf. Internet ti100) dont les experts scientifiques sont : V Jean-François AGASSANT Pour les articles : AM3663 – AM3705 Michel BELLET Pour l’article : AM3705 Serge DUPONT Pour l’article : AM3646 Éric GAMACHE Pour l’article : AM3702 Raoul HAGÈGE Pour l’article : AM3740 Robert HINAULT Pour l’article : AM3663 Jean-Claude JAMMET Pour l’article : AM3660 Bernard MONASSE Pour l’article : AM3705 Bernard PLANTAMURA Pour l’article : AM3700 David SILAGY Pour l’article : AM3707 Abbas TCHARKHTCHI Pour l’article : AM3706 Les auteurs ayant contribué à cet ouvrage sont : • Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne • Retrouvez la liste complète des ressources documentaires Sur www.techniques-ingenieur.fr VI Plasturgie : fabrications de corps creux, de films et de fils (Réf. Internet 42149) SOMMAIRE • Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne • Retrouvez la liste complète des ressources documentaires Sur www.techniques-ingenieur.fr VII Réf. Internet page Filage textile AM3740 9 Soulage de corps creux bi-orientés AM3700 13 Extrusion-soulage de grands corps creux AM3646 19 Soulage de gaine AM3702 27 Extrusion de ilm à plat : cast ilm AM3707 33 Rotomoulage de pièces en matière thermoplastique AM3706 37 Calandrage AM3663 41 Simulation numérique des procédés de soulage AM3705 45 Thermoformage AM3660 51 • Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne • Retrouvez la liste complète des ressources documentaires Sur www.techniques-ingenieur.fr Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Plastiques et Composites AM 3 740 − 1 Filage textile par Raoul HAGÈGE Docteur-Ingénieur Ancien Directeur du Laboratoire de l’Institut textile de France (ITF) - Paris our fabriquer les étoffes (tissus, tricots, etc.) servant à l’habillement, à con- fectionner des serviettes, des nappes, des draps, des rideaux et des voila- ges…, pour réaliser des textiles à usages techniques (voiles de bateau, tentes, chapiteaux, bâches, géotextiles, architectures de bâtiments, etc.), on a utilisé, jusqu’à la fin du XIXe siècle, les fibres naturelles fournies par l’agriculture (coton et lin…) et par l’élevage (laine, soie…). Depuis un peu plus d’un siècle, les besoins de tous les marchés correspondant à ces divers produits ont conduit à 1. Définitions et questions de terminologie ......................................... AM 3 740 - 2 2. Principaux procédés de mise en œuvre du filage........................... — 2 3. Filage à l’état fondu ................................................................................ — 3 3.1 Filage actuel ................................................................................................. — 3 3.1.1 Polymères de base ............................................................................. — 3 3.1.2 Température de filage ........................................................................ — 3 3.1.3 Profil des trous de filière.................................................................... — 4 3.1.4 Débit d’extrusion ................................................................................ — 4 3.1.5 Refroidissement sous filière .............................................................. — 5 3.1.6 Ensimage............................................................................................. — 5 3.1.7 Bobinage ............................................................................................. — 5 3.2 Phénomènes de structuration .................................................................... — 6 3.2.1 Observations sur la ligne de filage.................................................... — 6 3.2.2 Observations hors ligne de filage ..................................................... — 7 3.3 Modélisation du filage à l’état fondu ......................................................... — 7 3.3.1 Schéma de principe simplifié du procédé de filage textile............. — 8 3.3.2 Notion de viscosité élongationnelle.................................................. — 8 3.3.3 Bilan des inconnues et des équations du filage textile à l’état fondu ....................................................................................... — 8 3.3.4 Filage isotherme ................................................................................. — 9 3.3.5 Filage non isotherme.......................................................................... — 9 3.4 Quelques conséquences pratiques ............................................................ — 10 4. Filage à partir de solutions concentrées de polymères ................ — 10 4.1 Filage des fibres acryliques ........................................................................ — 10 4.2 Phénomènes morphostructuraux intervenant sur la ligne de fabrication ............................................................................................... — 11 4.3 Les nouvelles fibres cellulosiques.............................................................. — 12 4.4 Filages de solutions mésomorphes de dérivés cellulosiques ................. — 12 4.5 Filage des fibres à base de poly(chlorure de vinyle) ................................ — 12 5. Filage par procédés spéciaux ............................................................... — 13 5.1 Filage de mésophases lyotropes................................................................ — 13 5.2 Filage de gel................................................................................................. — 13 6. Conclusion et perspectives................................................................... — 14 Pour en savoir plus........................................................................................... Doc. AM 3 740 P Y r←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ amSWTP p。イオエゥッョ@Z@ッ」エッ「イ・@QYYX FILAGE TEXTILE ________________________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. AM 3 740 − 2 © Techniques de l’Ingénieur, traité Plastiques et Composites un emploi de plus en plus massif, à côté des fibres naturelles, de fibres n’existant pas dans la nature et que l’on appelle fibres synthétiques (ou parfois fibres chi- miques). Le filage textile consiste essentiellement en la fabrication de ces fibres synthé- tiques. Celles-ci non seulement peuvent donc remplacer les fibres naturelles sur un plan quantitatif, mais apportent également des caractéristiques originales répondant à de nouveaux besoins. C’est pourquoi la technologie du filage textile est en constante évolution depuis son invention dans les années 1880, et englobe désormais la fabrication de fibres « à hautes caractéristiques mécaniques », telles que les fibres de carbone ou de céramique. 1. Définitions et questions de terminologie Bien que ces notions n’aient pas encore fait l’objet, à notre con- naissance, d’une terminologie précise et homologuée, nous dési- gnerons sous l’expression de filage textile, et de façon volontaire- ment restrictive, l’opération (ou l’ensemble d’opérations) consistant à transformer une masse visqueuse de polymère organique (fondue ou dissoute dans un solvant adéquat) en un ensemble de filaments continus parallèles et jointifs et, le plus souvent, bobinés, en finale, sous la forme d’un multifilament continu, dit aussi fil continu. Les produits ainsi obtenues, bobinés ou « câblés », sont essentiellement des produits intermédiaires destinés aux opérations textiles usuel- les prévues en aval [transformation en fibres coupées (dites aussi discontinues), texturation, tissage, tricotage, etc.] ou bien à certai- nes modalités de la technologie d’élaboration des composites. Ainsi uploads/s1/ despre-suflare-f-bun.pdf
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- Publié le Mar 09, 2021
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