Experimental investigation and numerical simulation of thermal debinding and sintering processes in powder injection moulding

L'étape de déliantage est une étape importante et parfois critique pour le procédé Moulage par Injection des Poudres. A cet effet, des analyses thermogravimétriques (TGA) ont été réalisées pour bien comprendre les mécanismes du déliantage thermique sous atmosphère imposée (Argon). Les méthodes...

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1. Verfasser: Mamen, Belgacem
Format: Dissertation
Sprache:eng
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creator Mamen, Belgacem
description L'étape de déliantage est une étape importante et parfois critique pour le procédé Moulage par Injection des Poudres. A cet effet, des analyses thermogravimétriques (TGA) ont été réalisées pour bien comprendre les mécanismes du déliantage thermique sous atmosphère imposée (Argon). Les méthodes de Kissinger et Ozawa ont été utilisées, en se basant sur les résultats des analyses thermogravimétriques, afin d’estimer les paramètres cinétiques nécessaires pour la simulation numérique, notre modèle se propose de décrire les phénomènes physiques liés à la dégradation du polymère, le transfert de chaleur de la déformation du composant pendant le déliantage thermique.La deuxième partie de la thèse est dédiée à la compréhension des mécanismes et du comportement du fritage des composants en tungstène sous une atmosphère d’hydrogène jusqu’à une température de 1 700°C. Des appareils expérimentaux, ont été mis en place afin de constituer une base de données physiques nécessaire pour l’identification des différents paramètres. L’identification de l’ensemble des lois de comportement a été réalisée en prenant en compte les spécificités physiques des poudres utilisées. Un modèle de comportement de type thermo élasto-viscoplastique est formulé pour représenter la loi de densification par diffusion solide, puis appliqué pour les différentes tailles de poudres de tungstène. La dernière étape consiste à valider des simulations numériques avec ABAQUS pour une meilleure détermination des densités et des retraits finaux des composants injectés. Thermal debinding is one of the most important steps In Powder Injection Moulding process. Thermogravimetric analyses (TGA) are employed to analyze the physics and kinetics of thermal debinding behaviour under argon atmosphere. The Kissinger and Ozawa method have been used to estimate the kinetic parameters from thermogravimetric experiments. To set up the numerical simulations of thermal debinding stage using finite element method, a coupled mathematical has been developed. The basic steps of the proposed model consist to solve the following sequences of coupled problems: themal degradation of binder coupled with heat transfer and deformation phenomena by finite element method using Comsol Multiphysics software.In the second part of this thesis, sintering behaviour of tungsten powders injection moulded component, under pure hydrogen atmosphere at temperature up to 1700°C. The experimental tests are used to determine the material parameters
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L’identification de l’ensemble des lois de comportement a été réalisée en prenant en compte les spécificités physiques des poudres utilisées. Un modèle de comportement de type thermo élasto-viscoplastique est formulé pour représenter la loi de densification par diffusion solide, puis appliqué pour les différentes tailles de poudres de tungstène. La dernière étape consiste à valider des simulations numériques avec ABAQUS pour une meilleure détermination des densités et des retraits finaux des composants injectés. Thermal debinding is one of the most important steps In Powder Injection Moulding process. Thermogravimetric analyses (TGA) are employed to analyze the physics and kinetics of thermal debinding behaviour under argon atmosphere. The Kissinger and Ozawa method have been used to estimate the kinetic parameters from thermogravimetric experiments. To set up the numerical simulations of thermal debinding stage using finite element method, a coupled mathematical has been developed. The basic steps of the proposed model consist to solve the following sequences of coupled problems: themal degradation of binder coupled with heat transfer and deformation phenomena by finite element method using Comsol Multiphysics software.In the second part of this thesis, sintering behaviour of tungsten powders injection moulded component, under pure hydrogen atmosphere at temperature up to 1700°C. The experimental tests are used to determine the material parameters in the parameters in the viscoplastic constitutive law, which is incorporated with the identified parameters in order to simulate the final shrinkages and densities of tungsten injection moulded components during the sintering process. Comparison between the numerical simulations results and experimental ones, in term of shrinkages and sintered densities, shows a good agreement.</description><language>eng</language><subject>Binder cistribution ; Densification par diffusion solide ; Distribution du polymère ; Déliantage thermique ; Finite element method ; Kinetic parameters ; Milieu poreux ; Moulage par inection de poudre ; Méthode éléments finis ; Paramètre cinétiques ; Porous media ; Powder injection moulding ; Sintering by solid state diffusion ; Thermal debinding ; Viscoplastic ; Viscoplastique</subject><creationdate>2013</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>230,311,780,885,26981</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://www.theses.fr/2013BESA2033/document$$EView_record_in_ABES$$FView_record_in_$$GABES$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Mamen, Belgacem</creatorcontrib><title>Experimental investigation and numerical simulation of thermal debinding and sintering processes in powder injection moulding</title><description>L'étape de déliantage est une étape importante et parfois critique pour le procédé Moulage par Injection des Poudres. A cet effet, des analyses thermogravimétriques (TGA) ont été réalisées pour bien comprendre les mécanismes du déliantage thermique sous atmosphère imposée (Argon). Les méthodes de Kissinger et Ozawa ont été utilisées, en se basant sur les résultats des analyses thermogravimétriques, afin d’estimer les paramètres cinétiques nécessaires pour la simulation numérique, notre modèle se propose de décrire les phénomènes physiques liés à la dégradation du polymère, le transfert de chaleur de la déformation du composant pendant le déliantage thermique.La deuxième partie de la thèse est dédiée à la compréhension des mécanismes et du comportement du fritage des composants en tungstène sous une atmosphère d’hydrogène jusqu’à une température de 1 700°C. Des appareils expérimentaux, ont été mis en place afin de constituer une base de données physiques nécessaire pour l’identification des différents paramètres. 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The basic steps of the proposed model consist to solve the following sequences of coupled problems: themal degradation of binder coupled with heat transfer and deformation phenomena by finite element method using Comsol Multiphysics software.In the second part of this thesis, sintering behaviour of tungsten powders injection moulded component, under pure hydrogen atmosphere at temperature up to 1700°C. The experimental tests are used to determine the material parameters in the parameters in the viscoplastic constitutive law, which is incorporated with the identified parameters in order to simulate the final shrinkages and densities of tungsten injection moulded components during the sintering process. Comparison between the numerical simulations results and experimental ones, in term of shrinkages and sintered densities, shows a good agreement.</description><subject>Binder cistribution</subject><subject>Densification par diffusion solide</subject><subject>Distribution du polymère</subject><subject>Déliantage thermique</subject><subject>Finite element method</subject><subject>Kinetic parameters</subject><subject>Milieu poreux</subject><subject>Moulage par inection de poudre</subject><subject>Méthode éléments finis</subject><subject>Paramètre cinétiques</subject><subject>Porous media</subject><subject>Powder injection moulding</subject><subject>Sintering by solid state diffusion</subject><subject>Thermal debinding</subject><subject>Viscoplastic</subject><subject>Viscoplastique</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>dissertation</rsrctype><creationdate>2013</creationdate><recordtype>dissertation</recordtype><sourceid>RS3</sourceid><recordid>eNotjs1OwzAQhHPhgArPgF8gkuNtGvtYqvAjVeJA75W93rRGsR3FDnDh3TEtp92dmf00t9VP_z3R7DyFrEfmwiel7E46uxiYDpaFxRcbi5ecX8arEQeWzzT7oloyLlgXTpd0ciGXeLmmOSKlRKkw2RS_LM1l-yC8AHxcxr-nu-pm0GOi-_-5qg5P_WH3Uu_fnl93232tJYeaQA_cGiMaIhDQ0loBKcAWhN7ggCil4hwFWc6laqiDTpu16lDajWpJwqp6uGK1oXQs1Uuvo-ANPPbvW8EB4BcMdVWz</recordid><startdate>20131210</startdate><enddate>20131210</enddate><creator>Mamen, Belgacem</creator><scope>AOWWY</scope><scope>RS3</scope><scope>~IT</scope></search><sort><creationdate>20131210</creationdate><title>Experimental investigation and numerical simulation of thermal debinding and sintering processes in powder injection moulding</title><author>Mamen, Belgacem</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-a803-e3af0dbb21ee3235e493e93c532a6cfcc88900c2ed00891e737ab497c8d695e83</frbrgroupid><rsrctype>dissertations</rsrctype><prefilter>dissertations</prefilter><language>eng</language><creationdate>2013</creationdate><topic>Binder cistribution</topic><topic>Densification par diffusion solide</topic><topic>Distribution du polymère</topic><topic>Déliantage thermique</topic><topic>Finite element method</topic><topic>Kinetic parameters</topic><topic>Milieu poreux</topic><topic>Moulage par inection de poudre</topic><topic>Méthode éléments finis</topic><topic>Paramètre cinétiques</topic><topic>Porous media</topic><topic>Powder injection moulding</topic><topic>Sintering by solid state diffusion</topic><topic>Thermal debinding</topic><topic>Viscoplastic</topic><topic>Viscoplastique</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Mamen, Belgacem</creatorcontrib><collection>Theses.fr (Open Access)</collection><collection>Theses.fr</collection><collection>Thèses.fr</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Mamen, Belgacem</au><format>dissertation</format><genre>dissertation</genre><ristype>THES</ristype><btitle>Experimental investigation and numerical simulation of thermal debinding and sintering processes in powder injection moulding</btitle><date>2013-12-10</date><risdate>2013</risdate><abstract>L'étape de déliantage est une étape importante et parfois critique pour le procédé Moulage par Injection des Poudres. 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L’identification de l’ensemble des lois de comportement a été réalisée en prenant en compte les spécificités physiques des poudres utilisées. Un modèle de comportement de type thermo élasto-viscoplastique est formulé pour représenter la loi de densification par diffusion solide, puis appliqué pour les différentes tailles de poudres de tungstène. La dernière étape consiste à valider des simulations numériques avec ABAQUS pour une meilleure détermination des densités et des retraits finaux des composants injectés. Thermal debinding is one of the most important steps In Powder Injection Moulding process. Thermogravimetric analyses (TGA) are employed to analyze the physics and kinetics of thermal debinding behaviour under argon atmosphere. The Kissinger and Ozawa method have been used to estimate the kinetic parameters from thermogravimetric experiments. To set up the numerical simulations of thermal debinding stage using finite element method, a coupled mathematical has been developed. The basic steps of the proposed model consist to solve the following sequences of coupled problems: themal degradation of binder coupled with heat transfer and deformation phenomena by finite element method using Comsol Multiphysics software.In the second part of this thesis, sintering behaviour of tungsten powders injection moulded component, under pure hydrogen atmosphere at temperature up to 1700°C. The experimental tests are used to determine the material parameters in the parameters in the viscoplastic constitutive law, which is incorporated with the identified parameters in order to simulate the final shrinkages and densities of tungsten injection moulded components during the sintering process. Comparison between the numerical simulations results and experimental ones, in term of shrinkages and sintered densities, shows a good agreement.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
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language eng
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source Theses.fr
subjects Binder cistribution
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Distribution du polymère
Déliantage thermique
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Moulage par inection de poudre
Méthode éléments finis
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