{"id":608,"date":"2018-10-17T00:17:44","date_gmt":"2018-10-16T16:17:44","guid":{"rendered":"https:\/\/plasticmoldco.com\/?p=608"},"modified":"2018-10-17T00:17:44","modified_gmt":"2018-10-16T16:17:44","slug":"chapter-23alternative-cooling-devices","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.plasticmoldco.com\/fr\/2018\/10\/17\/chapitre-23-dispositifs-de-refroidissement-alternatifs\/","title":{"rendered":"Chapitre 23 - Dispositifs de refroidissement alternatifs"},"content":{"rendered":"<h1>Que font-ils ?<\/h1>\n<p>Les chicanes et les bulles sont des sections des lignes de refroidissement qui d\u00e9tournent le flux de liquide de refroidissement vers des zones qui seraient normalement d\u00e9pourvues de refroidissement. Les canaux de refroidissement sont g\u00e9n\u00e9ralement perc\u00e9s dans la cavit\u00e9 et le noyau du moule. Toutefois, le moule peut comporter des zones trop \u00e9loign\u00e9es pour accueillir des canaux de refroidissement r\u00e9guliers. D'autres m\u00e9thodes pour refroidir ces zones uniform\u00e9ment avec le reste de la pi\u00e8ce impliquent l'utilisation de chicanes, de bulles ou d'\u00e9pingles thermiques, comme indiqu\u00e9 ci-dessous.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1261\" title=\"Baffles et bulles\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Baffles-and-bubblers.gif\" alt=\"\" width=\"511\" height=\"185\" \/><\/p>\n<h3>FIGURE 1. Chicane, bulleur et broche thermique<\/h3>\n<h1>Baffles<\/h1>\n<p>Un d\u00e9flecteur est en fait un canal de refroidissement perc\u00e9 perpendiculairement \u00e0 une ligne de refroidissement principale, avec une lame qui s\u00e9pare un passage de refroidissement en deux canaux semi-circulaires. Le liquide de refroidissement s'\u00e9coule d'un c\u00f4t\u00e9 de la lame \u00e0 partir de la ligne de refroidissement principale, fait le tour de l'extr\u00e9mit\u00e9 jusqu'\u00e0 l'autre c\u00f4t\u00e9 de la chicane, puis retourne \u00e0 la ligne de refroidissement principale.<\/p>\n<p>Cette m\u00e9thode permet d'obtenir des sections transversales maximales pour le liquide de refroidissement, mais il est difficile de monter le diviseur exactement au centre. L'effet de refroidissement et, par cons\u00e9quent, la r\u00e9partition de la temp\u00e9rature d'un c\u00f4t\u00e9 du noyau peuvent diff\u00e9rer de ceux de l'autre c\u00f4t\u00e9. Cet inconv\u00e9nient d'une solution par ailleurs \u00e9conomique du point de vue de la fabrication peut \u00eatre \u00e9limin\u00e9 si la t\u00f4le formant le d\u00e9flecteur est torsad\u00e9e. Par exemple, le d\u00e9flecteur en h\u00e9lice, tel qu'il est illustr\u00e9 \u00e0 la figure 2 ci-dessous, achemine le liquide de refroidissement vers la pointe et vice-versa sous la forme d'une h\u00e9lice. Il est utile pour les diam\u00e8tres de 12 \u00e0 50 mm et permet une distribution tr\u00e8s homog\u00e8ne de la temp\u00e9rature. Une autre \u00e9volution logique des d\u00e9flecteurs sont les noyaux en spirale \u00e0 une ou deux vol\u00e9es, comme le montre la figure 2 ci-dessous.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1262\" title=\"Dispositifs de refroidissement alternatifs\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Alternative-Cooling-Devices.gif\" alt=\"\" width=\"496\" height=\"205\" \/><\/p>\n<h3>FIGURE 2 : (Gauche) D\u00e9flecteur h\u00e9lico\u00efdal. (Droite) D\u00e9flecteur en spirale.<\/h3>\n<h1>Bulles<\/h1>\n<p>Un bubbler est similaire \u00e0 un baffle, sauf que la lame est remplac\u00e9e par un petit tube. Le liquide de refroidissement s'\u00e9coule par le bas du tube et \"bouillonne\" par le haut, comme dans une fontaine. Le liquide de refroidissement s'\u00e9coule ensuite autour de l'ext\u00e9rieur du tube pour continuer \u00e0 circuler dans les canaux de refroidissement.<\/p>\n<p>Le refroidissement le plus efficace des noyaux minces est obtenu \u00e0 l'aide de bulleurs. Le diam\u00e8tre des deux doit \u00eatre ajust\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 ce que la r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9coulement dans les deux sections transversales soit \u00e9gale. La condition pour cela est la suivante :<\/p>\n<p>Diam\u00e8tre int\u00e9rieur \/ diam\u00e8tre ext\u00e9rieur = 0,707<\/p>\n<p>Les barboteurs sont disponibles dans le commerce et sont g\u00e9n\u00e9ralement viss\u00e9s dans le noyau, comme le montre la figure 3 ci-dessous. Jusqu'\u00e0 un diam\u00e8tre de 4 mm, le tube doit \u00eatre biseaut\u00e9 \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 pour \u00e9largir la section de la sortie ; cette technique est illustr\u00e9e \u00e0 la figure 3. Les barboteurs peuvent \u00eatre utilis\u00e9s non seulement pour le refroidissement du noyau, mais aussi pour le refroidissement de sections de moules plates, qui ne peuvent pas \u00eatre \u00e9quip\u00e9es de canaux perc\u00e9s ou frais\u00e9s.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1263\" title=\"Diam\u00e8tre int\u00e9rieur\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Inner-Diameter.gif\" alt=\"\" width=\"538\" height=\"221\" \/><\/p>\n<p>FIGURE 3 : (Gauche) Bulleurs viss\u00e9s dans le noyau. (Droite) Bulleur biseaut\u00e9 pour agrandir la sortie.<\/p>\n<p><strong>NOTE :<\/strong>\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 que les chicanes et les bulleurs ont des zones d'\u00e9coulement r\u00e9duites, la r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9coulement augmente. Il convient donc d'\u00eatre prudent lors de la conception de la taille de ces dispositifs. Le comportement de l'\u00e9coulement et du transfert de chaleur pour les chicanes et les barboteurs peut \u00eatre facilement mod\u00e9lis\u00e9 et analys\u00e9 par l'analyse C-MOLD Cooling.<\/p>\n<h1>Broches thermiques<\/h1>\n<p>Une goupille thermique est une alternative aux chicanes et aux bulles. Il s'agit d'un cylindre scell\u00e9 rempli d'un fluide. Le fluide se vaporise lorsqu'il absorbe la chaleur de l'acier de l'outil et se condense lorsqu'il lib\u00e8re la chaleur dans le liquide de refroidissement, comme le montre la figure 4. L'efficacit\u00e9 du transfert de chaleur d'une broche thermique est presque dix fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle d'un tube de cuivre. Pour une bonne conduction de la chaleur, \u00e9vitez de laisser un espace d'air entre la tige thermique et le moule, ou remplissez-le d'un produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 hautement conducteur.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1264\" title=\"Broches thermiques\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Thermal-pins.gif\" alt=\"\" width=\"443\" height=\"294\" \/><\/p>\n<h3>FIGURE 4. Efficacit\u00e9 du transfert de chaleur de la broche thermique<\/h3>\n<h1>Refroidissement des noyaux minces<\/h1>\n<p>Si le diam\u00e8tre ou la largeur est tr\u00e8s faible (moins de 3 mm), seul le refroidissement par air est possible. L'air est souffl\u00e9 sur les noyaux depuis l'ext\u00e9rieur pendant l'ouverture du moule ou circule \u00e0 travers un trou central depuis l'int\u00e9rieur, comme le montre la figure 5. Cette proc\u00e9dure ne permet \u00e9videmment pas de maintenir une temp\u00e9rature exacte dans le moule.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1265\" title=\"Refroidissement des c\u0153urs \u00e9lastiques\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Cooling-slender-cores.gif\" alt=\"\" width=\"410\" height=\"224\" \/><\/p>\n<h3>FIGURE 5. Refroidissement par air d'un noyau \u00e9lanc\u00e9<\/h3>\n<p>Un meilleur refroidissement des noyaux minces (ceux qui mesurent moins de 5 mm) est possible en utilisant des inserts fabriqu\u00e9s dans des mat\u00e9riaux \u00e0 forte conductivit\u00e9 thermique, tels que le cuivre ou le b\u00e9ryllium-cuivre. Cette technique est illustr\u00e9e dans la figure 6 ci-dessous. Ces inserts sont ins\u00e9r\u00e9s \u00e0 la presse dans le noyau et s'\u00e9tendent avec leur base, qui a une section transversale aussi grande que possible, dans un canal de refroidissement.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1266\" title=\"Refroidissement \u00e0 l&#039;air d&#039;un co\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Air-cooling-of-a-slender-co.gif\" alt=\"\" width=\"377\" height=\"223\" \/><\/p>\n<h3>FIGURE 6 : Utilisation d'un mat\u00e9riau \u00e0 haute conductivit\u00e9 thermique pour refroidir un noyau \u00e9lanc\u00e9<\/h3>\n<h1>Refroidissement des grands noyaux<\/h1>\n<p>Pour les noyaux de grand diam\u00e8tre (40 mm et plus), il faut assurer un transport positif du liquide de refroidissement. Cela peut se faire avec des inserts dans lesquels le liquide de refroidissement atteint l'extr\u00e9mit\u00e9 du noyau par un al\u00e9sage central et est conduit par une spirale jusqu'\u00e0 sa circonf\u00e9rence, et entre le noyau et l'insert de mani\u00e8re h\u00e9lico\u00efdale jusqu'\u00e0 la sortie, comme le montre la figure 7. Cette conception affaiblit consid\u00e9rablement le noyau.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1267\" title=\"Refroidissement des gros processeurs\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Cooling-large-cores.gif\" alt=\"\" width=\"394\" height=\"224\" \/><\/p>\n<h3>FIGURE 7. Utilisation d'un d\u00e9flecteur h\u00e9lico\u00efdal pour refroidir un gros noyau<\/h3>\n<h1>Refroidissement des noyaux de cylindres<\/h1>\n<p>Le refroidissement des noyaux de cylindres et d'autres pi\u00e8ces rondes doit \u00eatre effectu\u00e9 \u00e0 l'aide d'une double h\u00e9lice, comme illustr\u00e9 ci-dessous. Le liquide de refroidissement s'\u00e9coule vers la pointe du noyau dans une h\u00e9lice et revient dans une autre h\u00e9lice. Pour des raisons de conception, l'\u00e9paisseur de la paroi du noyau doit \u00eatre d'au moins 3 mm dans ce cas.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1268\" title=\"Refroidissement des cylindres\" src=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20130131111118im_\/http:\/\/www.moldchina.org\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Cooling-cylinder-cores.gif\" alt=\"\" width=\"426\" height=\"201\" \/>FIGURE 8. Double h\u00e9lice avec bulleur central<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What do they do? Baffles and bubblers are sections of cooling lines that divert the coolant flow into areas that would normally lack cooling. Cooling channels are typically drilled through the mold cavity and core. The mold, however, may consist of areas too far away to accommodate regular cooling channels. 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