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Analyse de sensibilité des paramètres susceptibles d'influencer l'état de surface des pièces obtenues par fabrication additive pour des applications aéronautiques


par Pierre Gérard Darel KOND NGUE
Université Yaoundé 1  - Master physique  2022
  

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CHAPITRE 3-RÉSULTATS, ANALYSES ET DISCUSSIONS

CHAPITRE 3-RÉSULTATS, ANALYSES ET

DISCUSSIONS

Le modèle numérique décrit dans le Chapitre II a été développé avec pour objectif principal d'analyser l'influence de la puissance laser, la vitesse de balayage et de la densité d'énergie volumique (DEV) sur le procédé de fusion sur lit de poudre par faisceau laser.

Dans ce Chapitre, une première partie sera consacrée à l'analyse de l'influence de ces paramètres procédés sur la morphologie des cordons, les régimes de fusion du bain et les dimensions du bain de fusion respectivement. Ensuite dans une seconde partie on traitera le sujet principal de cette étude qui consiste en l'analyse de sensibilité des paramètres susceptibles d'influencer l'état de santé des pièces obtenues par fabrication additive.

3.1 Investigations Des Résultats Expérimentaux Et Numériques

3.1.1 Effet des paramètres procédés sur la morphologie de surface du cordon

Pendant le procédé SLM, les paramètres procédés peuvent affecter la morphologie en surface et en profondeur de chaque cordon entrainant par la même occasion des modifications sur la pièce finale imprimée. La figure 3.1 montre la morphologie de surface des cordons obtenus à partir de la paramètrie mentionnée au Chapitre II (Tableau 2.1).

L'observation des cordons déposés avec les puissances laser de 200 W (Figure 3.1) montre qu'à des vitesses de balayage de 200, 400, 500, 667 et 1000 mm/s avec des valeurs de Densité d'Énergie Volumique (DEV) correspondantes de 105, 52.6, 42, 31.5 et 21 J/mm3 respectivement, on obtient une fusion complète ainsi que la formation de cordons continus. Pour une puissance laser de 250 W, la fusion est complète lorsqu'on applique des vitesses de balayage de 250, 500, 625 et 833 mm/s correspondant aux DEV de 105, 52.6, 42 et 31.5 J/ mm3. Lorsqu'on utilise une puissance laser de 300 W, on obtient la fusion complète et continue pour les mêmes DEV que 250 W avec des vitesses de balayage de 300, 600, 750 et 1000 mm/s. Dans le cas d'une puissance laser de 350 W, la fusion est complète et continue uniquement pour des vitesses de balayage de 350 et 700 mm/s avec des DEV de 105 et 52.6 J/mm3.

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MASTER II-LABORATOIRE SCIENCES DES MATÉRIAUX

KOND NGUE PIERRE GÉRARD DAREL (c)2021

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