Presses isostatiques à chaud

Quintus est le leader reconnu dans la conception et la fabrication de presses isostatiques à chaud. Contactez-nous pour en savoir plus sur la façon dont les presses isostatiques à chaud peuvent changer votre activité.

Avantages des presses isostatiques à chaud Quintus

La sécurité et la haute productivité sont au cœur de la conception de la presse Quintus. Le refroidissement à grande vitesse associé à une excellente uniformité de la température, la conception unique du four et la connectivité numérique complète vous offrent la flexibilité nécessaire pour contrôler votre processus de production et vos produits finis.

Presses isostatiques à chaud - Quintus 18-183, QIH122 rapide

Durabilité inégalée

Plus de 90 % de nos HIP installés au cours des 40 dernières années sont toujours en service. Notre concept exclusif de cuve et de cadre en fil précontraint Quintus est le système de confinement sous pression le plus sûr jamais conçu.

Une production plus efficace

Le HIP n'améliore pas seulement les produits grâce à la densification, il permet également de réduire les coûts de qualité. La production à grande vitesse de composants, combinée à l'élimination des défauts à l'aide du procédé HIP, permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en diminuant le coût global.

Pousser la performance

Avec des pressions typiques de 1 035 à 2 070 bars (15 000 à 30 000 psi) et des températures allant jusqu'à 2 000°C (4 000°F), HIP peut atteindre 100 % de la densité théorique maximale du matériau.

Propriétés améliorées

Le procédé HIP permet d'améliorer les propriétés mécaniques, de réduire la dispersion de ces propriétés et de polir les pièces en métal moulé, soudé ou en poudre jusqu'à l'obtention d'une finition de surface optimale.

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Espace
Électronique grand public
Implants médicaux et outils
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La CIC/HIP utilise un fourneau à l’intérieur d’une enceinte sous pression. Du gaz sous une très haute pression, généralement de l’argon à une température élevée, est utilisé pour consolider le matériau et en éliminer les défauts internes, comme de la porosité et des microfissures. Comme la CIC/HIP utilise des températures très proches de celles utilisées pour le traitement thermique, du fluage et de la diffusion se produisent, ainsi que des déformations mécaniques des défauts à cause d’une pression externe extrême.

Comme la CIC/HIP élimine les défauts internes dans la charge, les propriétés du matériau, comme la durée de vie, l’élongation et la résistance aux chocs, sont améliorées. Un meulage ou un polissage ultérieur des surfaces révèle d’excellents résultats en matière de défaut d’uni et aucune porosité indésirable n’est découverte par ces opérations. La CIC/HIP a déjà résolu ce problème.

L’équipement CIC/HIP moderne de Quintus fonctionne jusqu’à 2 000 °C (3 632 °F) et 200 MPa (30 000 psi). Les paramètres choisis sont spécifiques au matériau et, souvent, une pression accrue peut permettre d’utiliser des températures plus basses, ce qui préserve la microstructure du matériau. Naturellement, le cycle CIC/HIP utilisé ne doit pas dépasser la température de fusion du matériau à traiter.

La CIC/HIP est utilisée pour consolider les poudres, les solides et des combinaisons des deux. Les matériaux vont des céramiques aux métaux et aux matériaux composites. Les matériaux légers, les aciers à coupe rapide, les aciers pour outils et les super alliages utilisent tous la CIC/HIP, et de nouvelles générations de matériaux, comme les alliages à haute entropie, sont également développées au moyen de ce processus.

Comme l’atmosphère à haute pression agit d’une manière isotropique sur les surfaces des composants dans la zone chaude, la force mécanique exercée est uniforme. Cela signifie que les pièces solides ne changent pas de forme dans l’installation CIC/HIP. Le gaz appuie sur les canaux internes de la même manière aussi longtemps que ces derniers sont ouverts au gaz. Le moulage, le moulage par injection de métal (MIM) et les pièces par fabrication additive (FA) sont possibles par CIC/HIP, et des poudres en boîte peuvent être transformées en composants solides (PM HIP ou PM NNS, Powder Metallurgy Near Net Shape, métallurgie des poudres près de la cote désirée).

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