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EP0363232A1 - Method for producing a structured element having a high mechanichal resistance - Google Patents

Method for producing a structured element having a high mechanichal resistance Download PDF

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Publication number
EP0363232A1
EP0363232A1 EP89402349A EP89402349A EP0363232A1 EP 0363232 A1 EP0363232 A1 EP 0363232A1 EP 89402349 A EP89402349 A EP 89402349A EP 89402349 A EP89402349 A EP 89402349A EP 0363232 A1 EP0363232 A1 EP 0363232A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
producing
rolling
temperature
structural part
metallurgical structure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP89402349A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP0363232B1 (en
Inventor
Jean-Claude Joyeux
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TECPHY
Original Assignee
TECPHY
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by TECPHY filed Critical TECPHY
Publication of EP0363232A1 publication Critical patent/EP0363232A1/en
Application granted granted Critical
Publication of EP0363232B1 publication Critical patent/EP0363232B1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D5/00Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves
    • B21D5/01Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves between rams and anvils or abutments
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B3/00Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
    • B21B3/02Rolling special iron alloys, e.g. stainless steel

Definitions

  • the subject of the invention is a process for producing metal parts made up of a thin wall and having a three-dimensional shape, and more particularly structural parts having a high mechanical strength allowing them to withstand high stresses.
  • the invention applies in particular to the production of elongated structural parts and of large dimensions such as the spars of engine-carrying masts in the aeronautical industry.
  • masts which must have dimensions large enough to keep the reactor at the desired distance from its support, while remaining light enough not to excessively weigh down the 'apparatus.
  • these parts must withstand very high and variable mechanical stresses and this, with perfect safety, given that they are parts of vital importance.
  • These parts are therefore given a three-dimensional shape determined so as to obtain the desired dimensions, weight and resistance and to reduce the welds as much as possible.
  • a mast reactor carrier for example, we often use parts in the form of longitudinal members each consisting of a thin wall of elongated shape and stiffened at its edges by raised wings which give it a U-shaped cross section, but other shapes are conceivable.
  • the composition of the metal is determined to best resist various mechanical or thermal stresses or corrosion with as low a weight as possible, and generally alloyed steels with a Fe-Ni-Cr or Fe-Ni-Cr-Mo base are generally used. , other compositions being possible however.
  • the metal must have a specific metallurgical structure and in particular a very fine-grained structure, for example finer than the incide 6 of AFNOR.
  • Die-stamping in fact, is the technique generally used for the manufacture of solid parts meeting severe requirements, but the power of the press obviously depends on the dimensions of the part to be produced. For dimi to reduce the power required, the part is subjected to preheating making it possible to reduce the resistance to deformation of the metal. This necessarily results in a modification of the metallurgical structure and in particular a magnification of the grain which is then attenuated by the stamping and, possibly, a heat treatment.
  • the most banal process obviously consists in cutting out from a rolled sheet having the desired thickness, blanks having a profile determined according to of the shape to be obtained and to subject each blank, optionally after reheating, to a press-type deformation of the stamping type in order to obtain a part having the desired three-dimensional shape.
  • Such a process is obviously very economical but, until now, it has been used essentially for parts produced in very large numbers such as for example in automobile bodywork. Such parts do not have to meet very severe resistance requirements and, moreover, are made of very thin sheet metal.
  • the invention therefore relates to a new method of manufacturing structural parts of large dimensions and intended to withstand high stresses using medium power presses, for example not exceeding 15 tonnes (15 x 107N) and guaranteeing however the obtaining of the specific metallurgical structure necessary to obtain the required performances.
  • the part is therefore obtained by a press-type deformation of the stamping type from a blank cut from a flat product produced by rolling.
  • a structural part is produced intended to withstand high stresses and having, for this purpose, a specific metallurgical structure, from a blank made of a high-alloy metal which is subjected to a rolling to obtain a flat product having the desired thickness, by controlling the rolling conditions so as to give said products a determined metallurgical structure, the temperature of the metal being adjusted during the whole operation and, in particular, during rolling and reheating before stamping so as to obtain, either directly after rolling or after reheating, the specific metallurgical structure sought, the part being subjected, after stamping, to a final heat treatment for dissolving under conditions determined so as to preserve the specific metallurgical structure thus obtained.
  • the blank is made of high-alloy steel in which at least the highest content of additives exceeds 5%, or of a basic austenitic alloy Fe-Ni-Cr or Fe-Ni-Cr-Mo and the final heat treatment is a treatment for dissolving the metal under conditions determined so as not to cause changes in the fineness of the grain of the part obtained.
  • the blank is made of highly alloyed steel of the Maraging type, that is to say of martensitic structure, hardened by structural hardening, this steel possibly being a Fe-Ni-Co-Mo- base steel.
  • this steel possibly being a Fe-Ni-Co-Mo- base steel.
  • Ti hardened by precipitation of phases rich in titanium and / or molybdenum, in Fe-Cr-Ni-Mo-Al base steel hardened by precipitation in phases rich in aluminum and / or titanium or Fe-Cr- base steel Ni-Cu- or Fe-Cr-Mo-Ni-Cu hardened by the precipitation of copper-rich phases.
  • the rolling conditions are adjusted so as to give the rolled product, from this step, the desired metallurgical structure and the temperature of the metal is adjusted, during all of the following operations, to a level sufficiently low to that said specific structure is not modified.
  • the rolling conditions are controlled so as to give the product a determined metallurgical structure and the reheating preceding the stamping is carried out at a temperature adjusted so as to obtain the specific structure desired, the temperature of the metal being adjusted, during all these operations, to a level at most equal to the temperature of final heat treatment, that is to say the solution temperature.
  • the desired metallurgical structure can be obtained, during rolling, by controlling the temperature during successive rolling passes, these preferably comprising a large portion, for example greater than 25% of the reduction in thickness. performed, at a relatively low temperature, for example less than 950 ° C., these two parameters depending on the composition of the alloy.
  • the deformation carried out with the press to obtain the desired shape will be carried out without appreciable reduction in the thickness obtained by rolling and may be, depending on the case, either a true stamping, or even a simple folding with the hurry.
  • the invention therefore differs from the stamping used hitherto for the production of such parts by the way in which one obtains not only the shape but also the metallurgical structure required.
  • This draft can be obtained by example by forging a metal ingot of suitable composition or by direct casting of a flat product.
  • this blank is rolled to a thickness equal to or slightly greater than the thickness desired for the final part.
  • This rolling is carried out by successive or alternating passes in one or more rolling mill stands 10 provided with the improvements necessary to precisely adjust all of the rolling parameters on each pass.
  • the rolling cycle in particular the number of passes, the reduction in thickness and the temperature, can thus be determined so that the product has a specific metallurgical structure which corresponds to the structure required for the part or else makes it possible to obtain this structure during reheating preceding the subsequent deformation with the press.
  • part of the reduction is carried out at a relatively low temperature.
  • This ingot the thickness of which, after rough forging, can be between 200 and 250 mm, is rolled into a sheet of thickness approximately 30 mm, therefore with a reduction in thickness of around 87%.
  • the rolling conditions, and in particular the number of passes, the temperature of the product and the reduction rate at each pass, are adjusted so that the sheet obtained has a metallurgical structure such that, following the reheating preceding the deformation subsequent to the press, the grain size is finer than AFNOR index 6.
  • part of the reduction of at least 25% is carried out at a temperature below 950 ° C.
  • the sheet thus laminated is then cut into one or more blanks having the desired shape.
  • the final part is produced by reheating it and then deforming it into the third dimension without any significant change in thickness and therefore with an average press power.
  • the reheating temperature must, in particular, remain below or, at most, equal to the heat treatment temperature of the alloy, that is to say its solution temperature.
  • each blank is preheated to a temperature of 900 ° C., which constitutes a dissolution of the alloy considered and determines a grain size thinner than AFNOR index 6.
  • This temperature remains, however, sufficient to allow the drawing or folding of the blank by means of a moderate power press, for example 12,000 T (12 x 107 N).
  • the size of the grain obtained in the sheet is finer than the index 6 of AFNOR and that it is uniform over its entire extent.
  • the invention does not make it possible to produce all of the shapes that can be obtained by stamping, but experience has shown that a large number of parts thus produced up to now and in particular the spars of masts reactors have shapes which allow them to be manufactured by the process according to the invention.
  • the stamping operation can be replaced by any forming operation by deformation of a dish requiring only medium power, such as, for example, folding with a press.
  • the invention makes it possible to replace the forging of massive semi-finished products by means of a very powerful press by rolling, cutting and stamping or folding.
  • a medium power press the fineness of the grain can be perfectly controlled during the rolling operation by limiting the preheating temperature for stamping, which improves the reliability of the parts thus produced.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Abstract

The invention relates to a method for producing a structural element intended for supporting high stresses and for this purpose possessing a specific metallurgical structure of fine grain. According to the invention, first of all a flat product (1) is produced by the rolling of a blank consisting of an alloy of desired composition, by adjusting the rolling conditions so as to give the said product a specific metallurgical structure, subsequently at least one piece (2) of a profile determined according to the shape to be obtained is cut out from the said flat product (1), and finally this piece (2) is subjected to deformation on a press of the stamping type, to obtain the shape in three desired dimensions, the temperature of the metal being adjusted during the entire operation so as finally to obtain the desired specific metallurgical structure. The invention especially applies to the production of highly sensitive components, such as spars of aircraft jet-engine struts, and replaces the die stamping previously used. <IMAGE>

Description

L'invention a pour objet un procédé de réalisation de pièces métalliques constituées d' une paroi mince et ayant une forme en trois di­mensions, et plus spécialement de pièces de struc­ture ayant une haute résistance mécanique leur permettant de supporter des sollicitations élevées. L'invention s'applique en particulier à la réalisation de pièces de structure allongées et de grandes dimensions telles que les longerons de mâts porte-réacteurs dans l'industrie aéronauti­que.The subject of the invention is a process for producing metal parts made up of a thin wall and having a three-dimensional shape, and more particularly structural parts having a high mechanical strength allowing them to withstand high stresses. The invention applies in particular to the production of elongated structural parts and of large dimensions such as the spars of engine-carrying masts in the aeronautical industry.

Pour fixer les réacteurs sur le fuselage ou sur les ailes d'un avion, on utilise des mâts qui doivent avoir des dimensions assez grandes pour maintenir le réacteur à la distance voulue de son support, tout en restant assez légers pour ne pas alourdir excessivement l'appareil. Cependant ces pièces doivent résister à des sollicitations mécaniques très importantes et variables et ceci, avec une sécurité parfaite, étant donné qu'il s'agit de pièces d'importance vitale. On donne donc à ces pièces une forme en trois dimensions déterminée de façon à obtenir les dimensions, le poids et la résistance voulus et à diminuer autant que possible les soudures. Dans le cas d'un mât porte-réacteur, par exemple, on utilise souvent des pièces en forme de longerons constitués chacun d'une paroi mince de forme allongée et raidie sur ses bords par des ailes relevées qui lui donnent une section transversale en U, mais d'autres for­mes sont concevables.To fix the reactors on the fuselage or on the wings of an airplane, masts are used which must have dimensions large enough to keep the reactor at the desired distance from its support, while remaining light enough not to excessively weigh down the 'apparatus. However, these parts must withstand very high and variable mechanical stresses and this, with perfect safety, given that they are parts of vital importance. These parts are therefore given a three-dimensional shape determined so as to obtain the desired dimensions, weight and resistance and to reduce the welds as much as possible. In the case of a mast reactor carrier, for example, we often use parts in the form of longitudinal members each consisting of a thin wall of elongated shape and stiffened at its edges by raised wings which give it a U-shaped cross section, but other shapes are conceivable.

Compte-tenu des sollicitations suppor­tées et des impératifs de sécurité, les spécifica­tions que doivent respecter de telles pièces sont très sévères, notamment en ce qui concerne la com­position du métal, sa structure métallurgique et les cotes à respecter.In view of the stresses borne and the security requirements, the specifications that such parts must meet are very strict, in particular as regards the composition of the metal, its metallurgical structure and the dimensions to be observed.

La composition du métal est déterminée pour résister au mieux aux diverses sollicitations mécaniques ou thermiques ou à la corrosion avec un poids aussi faible que possible et on utilise gé­néralement des aciers fortement alliés de base Fe-Ni-Cr ou Fe-Ni-Cr-Mo, d'autres compositions étant possibles cependant. En outre, pour résister dans de bonnes conditions et sur une longue pério­de aux sollicitations, le métal doit avoir une structure métallurgique spécifique et notamment une structure à grain très fin, par exemple plus fine que l'incide 6 de l'AFNOR.The composition of the metal is determined to best resist various mechanical or thermal stresses or corrosion with as low a weight as possible, and generally alloyed steels with a Fe-Ni-Cr or Fe-Ni-Cr-Mo base are generally used. , other compositions being possible however. In addition, to resist stresses under good conditions and over a long period, the metal must have a specific metallurgical structure and in particular a very fine-grained structure, for example finer than the incide 6 of AFNOR.

Jusqu'à présent, pour répondre à l'ensemble de ces exigences, il avait semblé nor­mal de fabriquer de telles pièces par matriçage à partir de demi-produits massifs ou d'une barre mé­tallique de la nuance voulue au moyen d'une presse de très grande puissance.Until now, to meet all these requirements, it had seemed normal to manufacture such parts by die-stamping from solid semi-finished products or from a metal bar of the desired shade by means of a press. very great power.

Le matriçage, en effet, est la technique utilisée généralement pour la fabrication de piè­ces massives répondant à des exigences sévères, mais la puissance de la presse dépend évidemment des dimensions de la pièce à réaliser. Pour dimi­ nuer la puissance nécessaire, on soumet la pièce à un préchauffage permettant de diminuer la résis­tance à la déformation du métal. Il en résulte né­cessairement une modification de la structure métallurgique et notamment un grossissement du grain qui est ensuite atténué par le matriçage et, éventuellement, un traitement thermique.Die-stamping, in fact, is the technique generally used for the manufacture of solid parts meeting severe requirements, but the power of the press obviously depends on the dimensions of the part to be produced. For dimi to reduce the power required, the part is subjected to preheating making it possible to reduce the resistance to deformation of the metal. This necessarily results in a modification of the metallurgical structure and in particular a magnification of the grain which is then attenuated by the stamping and, possibly, a heat treatment.

Dans un tel procédé, par conséquent, la structure métallurgique d'abord détériorée par le réchauffage nécessaire est rétablie par les ef­fets successifs du matriçage et du traitement thermique. Il n'est pas toujours facile de régler le matriçage de façon à obtenir à la fois la forme voulue à partir de l'ébauche et une structure mé­tallurgique déterminée.In such a process, therefore, the metallurgical structure first deteriorated by the necessary reheating is restored by the successive effects of stamping and heat treatment. It is not always easy to adjust the stamping so as to obtain both the desired shape from the blank and a specific metallurgical structure.

De plus, une trop grande élévation de température avant matriçage entraîne un tel gros­sissement du grain qu'il est très difficile de ré­tablir une structure métallurgique à grain fin et homogène dans l'ensemble de la pièce, le traite­ment thermique ne permettant pas toujours d'affiner suffisamment la taille du grain.In addition, too great a rise in temperature before stamping causes such a magnification of the grain that it is very difficult to restore a metallurgical structure with a fine and homogeneous grain throughout the part, the heat treatment not always making it possible to sufficiently refine the grain size.

Dans le cas où l'on doit conserver une structure très fine, il faut donc diminuer la tem­pérature de préchauffage ce qui augmente la résis­tance à la déformation du métal et l'on est ainsi amené à utiliser des puissances de presse extrême­ment élevées, pouvant aller jusqu'à 65.000 tonnes (64 x 10⁷N). De telles presses sont évidemment ra­res et le coût de fabrication extrêmement onéreux. En outre, étant donné les dimensions des pièces que l'on souhaîte fabriquer, une puissance de 65.000 tonnes peut être encore insuffisante.In the case where a very fine structure must be kept, it is therefore necessary to reduce the preheating temperature which increases the resistance to deformation of the metal and it is thus necessary to use extremely high press powers, which can range up to 65,000 tonnes (64 x 10⁷N). Obviously, such presses are rare and the manufacturing cost extremely expensive. In addition, given the dimensions of the parts that it is desired to manufacture, a power of 65,000 tonnes may still be insufficient.

Il était donc utile de chercher un nou­veau procédé si possible moins onéreux et permet­ tant en outre d'étendre les possibilités de réalisation de façon à répondre au mieux à l'évolution de la technique qui conduit notamment à une augmentation de la dimension des pièces et à des exigences plus sévères.It was therefore useful to seek a new process if possible less expensive and allows both also to extend the possibilities of realization so as to best respond to the evolution of the technique which leads in particular to an increase in the size of the parts and to more stringent requirements.

Pour réaliser des pièces métalliques constituées d'une paroi mince ayant une forme en trois dimensions, éventuellement de grande taille, le procédé le plus banal consiste évidemment à dé­couper dans une tôle laminée présentant l'épaisseur voulue, des flans ayant un profil dé­terminé en fonction de la forme à obtenir et à soumettre chaque flan, éventuellement après ré­chauffage, à une déformation à la presse du type emboutissage pour l'obtention d'une pièce présen­tant la forme en trois dimensions voulue. Un tel procédé est évidemment très économique mais, jusqu'à présent, il était employé essentiellement pour des pièces réalisées en très grand nombre comme par exemple en carrosserie automobile. De telles pièces ne doivent pas répondre à des exi­gences de résistance très sévères et, de plus, sont réalisées en tôle très mince.To make metal parts made up of a thin wall having a shape in three dimensions, possibly of large size, the most banal process obviously consists in cutting out from a rolled sheet having the desired thickness, blanks having a profile determined according to of the shape to be obtained and to subject each blank, optionally after reheating, to a press-type deformation of the stamping type in order to obtain a part having the desired three-dimensional shape. Such a process is obviously very economical but, until now, it has been used essentially for parts produced in very large numbers such as for example in automobile bodywork. Such parts do not have to meet very severe resistance requirements and, moreover, are made of very thin sheet metal.

Il n'avait donc jamais été envisagé, jusqu'à présent, d'utiliser un tel procédé pour la réalisation de pièces de structure assez épaisses et devant respecter des exigences de structure très sévères pour supporter des sollicitations élevées, le matriçage étant considéré comme le procédé normal de réalisation de telles pièces.It has therefore never been envisaged, until now, to use such a process for the production of fairly thick structural parts and having to comply with very severe structural requirements to withstand high stresses, forging being considered as the normal process for making such parts.

L'inventeur a cependant estimé que, compte-tenu des avantages économiques très impor­tants apportés par le fait de pouvoir réaliser de telles pièces sur des presses de puissance modé­rée, il était justifié de poursuivre des études en ce sens.The inventor nevertheless considered that, in view of the very significant economic advantages brought by being able to produce such parts on moderate power presses, it was justified to continue studies in that Sens.

L'invention a donc pour objet un nouveau procédé de fabrication de pièces de structure de grandes dimensions et destinées à supporter des contraintes élevées en faisant appel à des presses de puissance moyenne, par exemple ne dépassant pas 15 tonnes (15 x 10⁷N) et en garantissant cependant l'obtention de la structure métallurgique spécifi­que nécessaire à obtention des performances de­mandées.The invention therefore relates to a new method of manufacturing structural parts of large dimensions and intended to withstand high stresses using medium power presses, for example not exceeding 15 tonnes (15 x 10⁷N) and guaranteeing however the obtaining of the specific metallurgical structure necessary to obtain the required performances.

D'une façon générale, la pièce est donc obtenue par une déformation à la presse du type emboutissage à partir d'un flan découpé dans un produit plat réalisé par laminage.In general, the part is therefore obtained by a press-type deformation of the stamping type from a blank cut from a flat product produced by rolling.

Conformément à l'invention, on réalise une pièce de structure destinée à supporter des sollicitations élevées et ayant, à cet effet, une structure métallurgique spécifique, à partir d'une ébauche constituée d'un métal fortement allié que l'on soumet à un laminage pour l'obtention d'un produit plat ayant l'épaisseur désiré, en contrô­lant les conditions de laminage de façon à donner auxdits produits une structure métallurgique dé­terminée, la température du métal étant ajustée pendant toute l'opération et, en particulier, lors du laminage et du réchauffage précédant l'embou­tissage de façon à obtenir, soit directement après laminage, soit après le réchauffage, la structure métallurgique spécifique recherchée, la pièce étant soumise, après emboutissage, à un traitement thermique final de mise en solution dans des conditions déterminées de façon à préserver la structure métallurgique spécifique ainsi obtenue.In accordance with the invention, a structural part is produced intended to withstand high stresses and having, for this purpose, a specific metallurgical structure, from a blank made of a high-alloy metal which is subjected to a rolling to obtain a flat product having the desired thickness, by controlling the rolling conditions so as to give said products a determined metallurgical structure, the temperature of the metal being adjusted during the whole operation and, in particular, during rolling and reheating before stamping so as to obtain, either directly after rolling or after reheating, the specific metallurgical structure sought, the part being subjected, after stamping, to a final heat treatment for dissolving under conditions determined so as to preserve the specific metallurgical structure thus obtained.

De préférence, l'ébauche est constituée en acier fortement allié dans lequel au moins la teneur la plus forte en éléments d'addition dépas­se 5%, ou en un alliage austénitique de base Fe-Ni-Cr ou Fe-Ni-Cr-Mo et le traitement thermique final est un traitement de mise en solution du mé­tal dans des conditions déterminées de façon à ne pas provoquer de modifications de la finesse du grain de la pièce obtenue.Preferably, the blank is made of high-alloy steel in which at least the highest content of additives exceeds 5%, or of a basic austenitic alloy Fe-Ni-Cr or Fe-Ni-Cr-Mo and the final heat treatment is a treatment for dissolving the metal under conditions determined so as not to cause changes in the fineness of the grain of the part obtained.

De façon particulièrement avantageuse, l'ébauche est constituée en acier fortement allié du type Maraging, c'est-à-dire de structure mar­tensitique, durci par durcissement structural, cet acier pouvant être un acier de base Fe-Ni-Co-Mo-Ti durci par la précipitation de phases riches en ti­tane et/ou molybdène, en acier de base Fe-Cr-Ni-­Mo-Al durci par la précipitation de phase riches en aluminium et/ou titane ou en acier de base Fe-Cr-Ni-Cu- ou Fe-Cr-Mo-Ni-Cu durci par la préci­pitation de phases riches en cuivre.In a particularly advantageous manner, the blank is made of highly alloyed steel of the Maraging type, that is to say of martensitic structure, hardened by structural hardening, this steel possibly being a Fe-Ni-Co-Mo- base steel. Ti hardened by precipitation of phases rich in titanium and / or molybdenum, in Fe-Cr-Ni-Mo-Al base steel hardened by precipitation in phases rich in aluminum and / or titanium or Fe-Cr- base steel Ni-Cu- or Fe-Cr-Mo-Ni-Cu hardened by the precipitation of copper-rich phases.

Dans un premier mode de réalisation par­ticulier, on règle les conditions de laminage de façon à donner au produit laminé, dès cette étape, la structure métallurgique désirée et la tempéra­ture du métal est ajustée, pendant toutes les opé­rations suivantes, à un niveau suffisamment bas pour que ladite structure spécifique ne soit pas modifiée.In a first particular embodiment, the rolling conditions are adjusted so as to give the rolled product, from this step, the desired metallurgical structure and the temperature of the metal is adjusted, during all of the following operations, to a level sufficiently low to that said specific structure is not modified.

Dans un second mode de réalisation, on contrôle les conditions de laminage de façon à donner au produit une structure métallurgique dé­terminée et l'on réalise le réchauffage précédant l'emboutissage à une température réglée de façon à obtenir la structure spécifique désirée, la tempé­rature du métal étant ajustée, pendant toutes ces opérations, à un niveau au plus égal à la tempéra­ture de traitement thermique final, c'est-à-dire la température de mise en solution.In a second embodiment, the rolling conditions are controlled so as to give the product a determined metallurgical structure and the reheating preceding the stamping is carried out at a temperature adjusted so as to obtain the specific structure desired, the temperature of the metal being adjusted, during all these operations, to a level at most equal to the temperature of final heat treatment, that is to say the solution temperature.

En particulier, la structure métallurgi­que désirée pourra être obtenue, lors du laminage, par contrôle de la température au cours des passes successives de laminage, celles-ci comprenant de préférence une part importante, par exemple supé­rieure à 25% de la réduction d'épaisseur réalisée, à une température relativement basse, par exemple inférieure à 950°C, ces deux paramètres dépendant de la composition de l'alliage.In particular, the desired metallurgical structure can be obtained, during rolling, by controlling the temperature during successive rolling passes, these preferably comprising a large portion, for example greater than 25% of the reduction in thickness. performed, at a relatively low temperature, for example less than 950 ° C., these two parameters depending on the composition of the alloy.

En revanche, la déformation effectuée à la presse pour l'obtention de la forme souhaîtée s'effectuera sans réduction sensible de l'épaisseur obtenue par le laminage et pourra être selon les cas, soit un véritable emboutissage, soit même un simple pliage à la presse.On the other hand, the deformation carried out with the press to obtain the desired shape will be carried out without appreciable reduction in the thickness obtained by rolling and may be, depending on the case, either a true stamping, or even a simple folding with the hurry.

L'invention se différencie donc du matriçage utilisé jusqu'à présent pour la réalisa­tion de telles pièces par la manière dont on ob­tient, non seulement, la forme mais également la structure métallurgique exigées.The invention therefore differs from the stamping used hitherto for the production of such parts by the way in which one obtains not only the shape but also the metallurgical structure required.

Précédemment, en effet, une même opéra­tion de matriçage devait, d'une part donner à l'ébauche la forme voulue dans les trois dimen­sions et, en même temps, rétablir autant que pos­sible, la structure métallurgique modifiée par le préchauffage nécessaire, précisément pour rendre le matriçage possible.Previously, in fact, the same stamping operation had, on the one hand to give the blank the desired shape in three dimensions and, at the same time, to restore as much as possible, the metallurgical structure modified by the necessary preheating, precisely for make mastering possible.

Dans la présente invention, au contrai­re, on répond aux différentes exigences par des opérations séparées qui peuvent donc être mieux contrôlées.In the present invention, on the contrary, the different requirements are met by separate operations which can therefore be better controlled.

A cet effet, on met à profit le fait que la technique très ancienne du laminage a bénéficié dans ces dernières années de progrès très impor­ tants qui ont permis non seulement de réaliser les réductions d'épaisseur désirée, mais même de contrôler la structure métallurgique de la tôle laminée. En outre, alors que, initialement les la­minoirs ainsi perfectionnés étaient utilisés pour le laminage de métaux assez mous et en faible épaisseur, les dernières évolutions de la techni­que permettent d'obtenir les mêmes avantages pour le laminage à chaud de tôles d'acier dont l'épaisseur peut même dépasser 10 mm.To this end, we take advantage of the fact that the very old rolling technique has benefited in recent years from very significant progress. tants which have made it possible not only to achieve the desired thickness reductions, but even to control the metallurgical structure of the laminated sheet. In addition, while initially the rolling mills thus perfected were used for the rolling of fairly soft and thin metals, the latest developments in the technique make it possible to obtain the same advantages for the hot rolling of steel sheets, the l thickness can even exceed 10 mm.

De plus, on a découvert que, dans le cas particulier des aciers fortement alliés, notamment de type Maraging, qui sont souvent utilisés pour la réalisation de pièces de structure, la taille de grain très fine que l'on peut obtenir, soit di­rectement au laminage soit, après celui-ci, lors du réchauffage avant emboutissage, pouvait ne pas être altérée par l'opération d'emboutissage et le traitement thermique final.In addition, it has been discovered that, in the particular case of highly alloyed steels, in particular of the Maraging type, which are often used for the production of structural parts, the very fine grain size that can be obtained is directly rolling either, after this, during reheating before stamping, could not be altered by the stamping operation and the final heat treatment.

C'est ce qui a permis, de façon très surprenante de réaliser par simple emboutissage, des pièces de structure à haute résistance respec­tant toutes les exigences imposées.This is what made it possible, very surprisingly to produce, by simple stamping, structural parts with high resistance meeting all the requirements imposed.

Mais l'invention sera mieux comprise par la description détaillée de certains exemples en se référant aux dessins annexés.

  • La figure 1 représente schématiquement l'ensemble des opérations de fabrication d'une pièce de structure selon l'invention.
  • La figure 2 donne à titre d'exemple la forme d'une pièce réalisée par le procédé de l'invention.
However, the invention will be better understood from the detailed description of certain examples with reference to the accompanying drawings.
  • FIG. 1 schematically represents all of the operations for manufacturing a structural part according to the invention.
  • Figure 2 gives by way of example the shape of a part produced by the method of the invention.

Tout d'abord on réalise une ébauche ayant la composition voulue.First of all, a blank with the desired composition is produced.

Cette ébauche peut être obtenue par exemple par forgeage d'un lingot en métal de com­position appropriée ou bien par coulée directe d'un produit plat.This draft can be obtained by example by forging a metal ingot of suitable composition or by direct casting of a flat product.

Dans une première étape du procédé re­présentée schématiquement en A sur la figure 1, on procède au laminage, de cette ébauche jusqu'à une épaisseur égale ou légèrement supérieure à l'épaisseur recherchée pour la pièce finale. Ce laminage est réalisé par passes successives ou al­ternées dans une ou plusieurs cages de laminoir 10 munies des perfectionnements nécessaires pour ré­gler avec précision l'ensemble des paramètres de laminage à chaque passe. Le cycle de laminage, no­tamment le nombre de passes, la réduction d'épaisseur et la température, peuvent ainsi être déterminés de façon à ce que le produit possède une structure métallurgique spécifique qui corres­pond à la structure exigée pour la pièce ou bien permet d'obtenir cette structure lors du réchauf­fage précédant la déformation ultérieure à la presse. En particulier, une partie de la réduction est effectuée à une température relativement bas­se. Ces paramètres dépendant évidemment de la com­position du métal.In a first step of the process shown diagrammatically at A in FIG. 1, this blank is rolled to a thickness equal to or slightly greater than the thickness desired for the final part. This rolling is carried out by successive or alternating passes in one or more rolling mill stands 10 provided with the improvements necessary to precisely adjust all of the rolling parameters on each pass. The rolling cycle, in particular the number of passes, the reduction in thickness and the temperature, can thus be determined so that the product has a specific metallurgical structure which corresponds to the structure required for the part or else makes it possible to obtain this structure during reheating preceding the subsequent deformation with the press. In particular, part of the reduction is carried out at a relatively low temperature. These parameters obviously depend on the composition of the metal.

Par exemple, pour la réalisation d'une pièce telle que celle qui est représentée sur la Figure 2 et qui peut constituer un longeron de mât porte-réacteur, on partira d'un lingot fortement allié, en acier inoxydable martensitique, dont la composition peut être par exemple:
0,03% C - 13% Cr - 8% Ni - 2% Mo - 1% Al.
For example, for the production of a part such as that which is represented in FIG. 2 and which can constitute a spar of a reactor-carrying mast, one will start from a highly alloyed ingot, of martensitic stainless steel, the composition of which can for example:
0.03% C - 13% Cr - 8% Ni - 2% Mo - 1% Al.

Ce lingot, dont l'épaisseur, après for­geage d'ébauchage, peut être comprise entre 200 et 250 mm, est laminé en une tôle d'épaisseur 30 mm environ, donc avec une réduction d'épaisseur de l'ordre de 87%. Les conditions de laminage et no­tamment le nombre de passes, la température du produit et le taux de réduction à chaque passe, sont réglés de façon que la tôle obtenue présente une structure métallurgique telle que, à la suite du réchauffage précédent la déformation ultérieure à la presse, la taille des grains soit plus fine que l'indice 6 de l'AFNOR. En particulier, une partie de la réduction d'au moins 25% est effec­tuée à une température inférieure à 950°C.This ingot, the thickness of which, after rough forging, can be between 200 and 250 mm, is rolled into a sheet of thickness approximately 30 mm, therefore with a reduction in thickness of around 87%. The rolling conditions, and in particular the number of passes, the temperature of the product and the reduction rate at each pass, are adjusted so that the sheet obtained has a metallurgical structure such that, following the reheating preceding the deformation subsequent to the press, the grain size is finer than AFNOR index 6. In particular, part of the reduction of at least 25% is carried out at a temperature below 950 ° C.

La tôle ainsi laminée est alors découpée en un ou plusieurs flans ayant la forme voulue.The sheet thus laminated is then cut into one or more blanks having the desired shape.

On réalise enfin la pièce définitive en la réchauffant puis en la déformant dans la troi­sième dimension sans modification notable d'épaisseur et par conséquent avec une puissance de presse moyenne.Finally, the final part is produced by reheating it and then deforming it into the third dimension without any significant change in thickness and therefore with an average press power.

La température de réchauffage doit, en particulier, rester inférieure ou, au plus égale à la température de traitement thermique de l'alliage, c'est-à-dire sa température de mise en solution.The reheating temperature must, in particular, remain below or, at most, equal to the heat treatment temperature of the alloy, that is to say its solution temperature.

Par exemple, dans le cas de l'exemple indiqué plus haut et représenté sur la Figure 2, chaque flan est préchauffé à une température de 900°C, ce qui constitue une mise en solution de l'alliage considéré et détermine une taille de grains plus fin que l'indice 6 de l'AFNOR.For example, in the case of the example indicated above and represented in FIG. 2, each blank is preheated to a temperature of 900 ° C., which constitutes a dissolution of the alloy considered and determines a grain size thinner than AFNOR index 6.

Cette température reste, cependant, suf­fisante pour permettre l'emboutissage ou le pliage du flan au moyen d'une presse de puissance modé­rée, par exemple 12.000 T (12 x 10⁷ N).This temperature remains, however, sufficient to allow the drawing or folding of the blank by means of a moderate power press, for example 12,000 T (12 x 10⁷ N).

Chacune de ces pièces subit alors un traitement thermique de mise en solution à 920°C et de vieillissement suivant les spécifications d'emploi.Each of these parts is then subjected to a heat treatment to dissolve at 920 ° C and to aging according to the specifications. of employment.

On observe que la taille du grain obte­nue dans la tôle est plus fine que l'indice 6 de l'AFNOR et qu'elle est uniforme sur toute son étendue.It is observed that the size of the grain obtained in the sheet is finer than the index 6 of AFNOR and that it is uniform over its entire extent.

Bien entendu, l'invention ne permet pas de réaliser toutes les formes que l'on peut obte­nir par matriçage, mais l'expérience montre qu'un grand nombre de pièces ainsi réalisées jusqu'à présent et en particulier les longerons de mâts porte-réacteurs ont des formes qui leur permettent d'être fabriquées par le procédé selon l'inven­tion.Of course, the invention does not make it possible to produce all of the shapes that can be obtained by stamping, but experience has shown that a large number of parts thus produced up to now and in particular the spars of masts reactors have shapes which allow them to be manufactured by the process according to the invention.

En particulier, il sera possible de réa­liser des pièces de structure d'épaisseur supé­rieure à 10 mm et dont la longueur peut être de plusieurs mètres en utilisant une presse dont la puissance ne dépasse pas 15.000 tonnes (15 x 10⁷N).In particular, it will be possible to produce structural parts with a thickness greater than 10 mm and whose length can be several meters using a press whose power does not exceed 15,000 tonnes (15 x 10⁷N).

Mais l'invention ne se limite évidemment pas aux seules caractéristiques et aux modalités de fabrication de l'exemple qui vient d'être dé­crit, et peut s'appliquer à d'autres alliages et à la fabrication de pièces d'autres formes.However, the invention is obviously not limited to the sole characteristics and manufacturing methods of the example which has just been described, and can be applied to other alloys and to the manufacture of parts of other shapes.

Par exemple, l'opération d'emboutissage peut être remplacée par toute opération de formage par déformation d'un plat ne nécessitant qu'une puissance moyenne, comme, par exemple, un pliage à la presse.For example, the stamping operation can be replaced by any forming operation by deformation of a dish requiring only medium power, such as, for example, folding with a press.

En outre, il est possible de réaliser aussi par emboutissage, des pièces de formes très diverses sans réduction notable d'épaisseur et sans nécessiter de puissance exceptionnelle et l'invention ne se limite donc pas à la fabrication de pièces allongées, même si celles-ci en consti­ tuent une application préférentielle.In addition, it is possible also to produce by stamping, parts of very diverse shapes without noticeable reduction in thickness and without requiring exceptional power and the invention is therefore not limited to the manufacture of elongated parts, even if these here in consti kill a preferred application.

C'est ainsi que l'on a pu réaliser une hémisphère à partir d'un lingot d'acier martensi­tique fortement allié, préforgé à une épaisseur de 120 mm et ayant pour composition: 0,01% C; 18% Ni; 8% CO; 5% Mo; 0,4% Ti. Cette ébauche a été laminée en une tôle épaisse de 60 mm, donc avec une réduc­tion d'épaisseur un peu inférieure à 73% en réali­sant une partie de cette réduction d'au moins 25% à une température inférieure à 950°C. Après décou­page de cette tôle en flans individuels, chacun de ceux-ci a été préchauffé à 900°C, température pour laquelle la taille de grain était plus fine que l'indice 6 AFNOR. Chaque flan a été alors embouti de façon à produire un hémisphère dont le diamètre extérieur était de l'ordre de 1 m et l'épaisseur de 50mm. Chacun de ces hémisphères a ensuite subit un traitement thermique de mise en solution à 820°C et de vieillissement suivant les spécifica­tions d'emploi.Thus it was possible to make a hemisphere from an ingot of highly alloyed martensitic steel, preforged to a thickness of 120 mm and having the composition: 0.01% C; 18% Ni; 8% CO; 5% Mo; 0.4% Ti. This blank was rolled into a 60 mm thick sheet, therefore with a reduction in thickness slightly less than 73% by carrying out part of this reduction of at least 25% at a temperature below 950 ° C. After cutting this sheet into individual blanks, each of these was preheated to 900 ° C, temperature for which the grain size was finer than the AFNOR index 6. Each blank was then stamped so as to produce a hemisphere whose outside diameter was of the order of 1 m and the thickness of 50mm. Each of these hemispheres was then subjected to a heat treatment for dissolving at 820 ° C and aging according to the specifications for use.

On voit donc que, pour la réalisation de pièces de structures soumises à des contraintes très élevées, invention permet de remplacer le matriçage de demi-produits massifs au moyen d'une presse très puissante par un laminage, un découpa­ge et un emboutissage ou un pliage sur une presse de puissance moyenne, la finesse du grain pouvant être parfaitement contrôlée pendant l'opération de laminage grâce à la limitation de la température de préchauffage pour l'emboutissage, ce qui amé­liore la fiabilité des pièces ainsi réalisées.It can therefore be seen that, for the production of structural parts subjected to very high stresses, the invention makes it possible to replace the forging of massive semi-finished products by means of a very powerful press by rolling, cutting and stamping or folding. on a medium power press, the fineness of the grain can be perfectly controlled during the rolling operation by limiting the preheating temperature for stamping, which improves the reliability of the parts thus produced.

Les signes de référence insérés après les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications, ont pour seul but de faciliter la compréhension de ces dernières, et n'en limi­tent aucunement la portée.The reference signs inserted after the technical characteristics mentioned in the claims, have the sole purpose of facilitating the understanding of the latter, and in no way limit their scope.

Claims (12)

1. Procédé de réalisation d'une pièce métallique constituée d'une paroi mince ayant une forme en trois dimensions dans lequel on réalise par laminage un produit plat (1) d'épaisseur cor­respondant sensiblement à celle de la pièce, on découpe dans ledit produit plat (1) au moins un flan (2) de profil déterminé en fonction de la forme à obtenir et, après réchauffage à une tempé­rature contrôlée, on soumet ce flan (2) à une dé­formation à la presse du type emboutissage pour l'obtention d'une pièce (20) présentant la forme en trois dimensions voulue,
caractérisé par le fait que l'on réalise une pièce de structure destinée à supporter des sollicita­tions élevées et ayant, à cet effet, une structure métallurgique spécifique, à partir d'une ébauche constituée d'un métal fortement allié que l'on soumet à un laminage pour l'obtention d'un produit plat (1) ayant l'épaisseur désirée, en contrôlant les conditions de laminage de façon à donner audit produit (1) une structure métallurgique détermi­née, la température du métal étant ajustée pen­dant toute l'opération et, en particulier, lors du laminage et du réchauffage précédant l'emboutissa­ge de façon à obtenir finalement la stucture mé­tallurgique spécifique recherchée, la pièce (20) étant soumise, après emboutissage, à un traitement thermique final de mise en solution dans des conditions déterminées de façon à préserver la structure métallurgique spécifique ainsi obtenue.
1. A method of producing a metal part consisting of a thin wall having a three-dimensional shape in which a flat product (1) of thickness corresponding substantially to that of the part is produced by rolling, it is cut from said product flat (1) at least one blank (2) of profile determined according to the shape to be obtained and, after reheating at a controlled temperature, this blank (2) is subjected to a press-type deformation for stamping to obtain a part (20) having the desired three-dimensional shape,
characterized by the fact that a structural part is produced intended to withstand high stresses and having, for this purpose, a specific metallurgical structure, from a blank made of a highly alloyed metal which is subjected to rolling to obtain a flat product (1) having the desired thickness, by controlling the rolling conditions so as to give said product (1) a determined metallurgical structure, the temperature of the metal being adjusted throughout operation and, in particular, during rolling and reheating before stamping so as to finally obtain the specific metallurgical structure sought, the part (20) being subjected, after stamping, to a final heat treatment for dissolving under conditions determined so as to preserve the specific metallurgical structure thus obtained.
2. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'ébauche est constituée en un acier fortement allié dans lequel au moins la te­ neur la plus forte en éléments d'addition dépasse 5%, ou en un alliage austénitique de base Fe-Ni-Cr ou Fe-Ni-Cr-Mo et que le traitement thermique fi­nal est un traitement de mise en solution du métal dans des conditions déterminées de façon à ne pas provoquer de modification de la finesse du grain obtenue par l'opération de laminage.2. Method for producing a structural part according to claim 1, characterized in that the blank is made of a high-alloy steel in which at least the te neur the strongest in elements of addition exceeds 5%, or in an austenitic alloy of base Fe-Ni-Cr or Fe-Ni-Cr-Mo and that the final heat treatment is a treatment of dissolution of the metal in conditions determined so as not to cause any change in the fineness of the grain obtained by the rolling operation. 3. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon la revendication 2, caractérisé par le fait que l'ébauche est constituée en un acier fortement allié du type Maraging, c'est-à-dire de structure martensitique durci par durcissement structural, cet acier pouvant être un acier de base Fe-Ni-Co-Mo-Ti durci par la précipi­tation de phases riches en titane et/ou molybdène, en acier de base Fe-Cr-Ni-Mo-Al durci par la pré­cipitation de phases riches en aluminium et/ou ti­tane ou en acier de base Fe-Cr-Ni-Cu ou Fe-Cr-Mo-Ni-Cu durci par la précipitation de pha­ses riches en cuivre.3. Method for producing a structural part according to claim 2, characterized in that the blank is made of a high-alloy steel of the Maraging type, that is to say of martensitic structure hardened by structural hardening, this steel possibly being a Fe-Ni-Co-Mo-Ti base steel hardened by the precipitation of phases rich in titanium and / or molybdenum, in Fe-Cr-Ni-Mo-Al base steel hardened by the phase precipitation rich in aluminum and / or titanium or in Fe-Cr-Ni-Cu or Fe-Cr-Mo-Ni-Cu base steel hardened by precipitation of copper-rich phases. 4. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que l'on règle les condi­tions de laminage de façon à donner au produit la­miné (1), dès cette étape, la structure métallurgique spécifique désirée et que la tempé­rature du métal est ajustée, pendant toutes les opérations suivantes, à un niveau suffisamment bas pour que ladite structure spécifique ne soit pas modifiée.4. Method for producing a structural part according to one of claims 1 to 3, characterized in that the rolling conditions are adjusted so as to give the rolled product (1), from this step, the desired specific metallurgical structure and that the temperature of the metal is adjusted, during all of the following operations, to a level low enough that said specific structure is not modified. 5. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon l'une des revendications à 3, caractérisé par le fait que l'on contrôle les conditions de laminage de façon à donner au pro­duit (1) une structure métallurgique déterminée et que l'on réalise le réchauffage avant emboutissage à une température réglée de façon à obtenir la structure spécifique désirée, la température du métal étant limitée, pendant toutes les opéra­tions, à un niveau au plus égal à la température du traitement thermique final.5. Method for producing a structural part according to one of claims to 3, characterized in that the rolling conditions are controlled so as to give the product (1) a determined metallurgical structure and that heating is carried out before stamping at a temperature adjusted so as to obtain the specific structure desired, the temperature of the metal being limited, during all operations, to a level at most equal to the temperature of the final heat treatment. 6. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon l'une des revendications précéden­tes, caractérisé par le fait que la structure mé­tallurgique spécifique est une structure à taille de grain très fine, de préférence inférieure à l'indice 6 de l'AFNOR.6. Method for producing a structural part according to one of the preceding claims, characterized in that the specific metallurgical structure is a structure with a very fine grain size, preferably less than the index 6 of AFNOR . 7. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon l'une des revendications précéden­tes, caractérisé en ce que l'on réalise la struc­ture métallurgique désirée notamment par contrôle de la température au cours des opérations de lami­nage du produit plat dans lequel on découpe ensui­te le ou les flans à emboutir.7. Method for producing a structural part according to one of the preceding claims, characterized in that the desired metallurgical structure is produced in particular by controlling the temperature during the rolling operations of the flat product from which it is cut. then the blank (s) to be stamped. 8. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon la revendication 7, caractérisé par le fait que, lors du laminage, on réalise une partie importante de la réduction d'épaisseur à une température relativement basse, cette produc­tion et cette température dépendant de la composi­tion de l'alliage.8. A method of producing a structural part according to claim 7, characterized in that, during rolling, a large part of the thickness reduction is carried out at a relatively low temperature, this production and this temperature depending on the composition of the alloy. 9. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon la revendication 8, caractérisé par le fait que, lors du laminage, au moins 25% de la réduction d'épaisseur est effectué à une tempé­rature inférieure à 950°C.9. A method of producing a structural part according to claim 8, characterized in that, during rolling, at least 25% of the reduction in thickness is carried out at a temperature below 950 ° C. 10. Procédé de réalisation d'une pièce de structure caractérisé par le fait que l'on réa­lise une pièce (20) d'épaisseur supérieure à 10 mm et dont la longueur peut être de plusieurs mètres.10. A method of producing a structural part, characterized in that a part (20) is made of thickness greater than 10 mm and the length of which can be several meters. 11. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon la revendication 10, caracté­risé par le fait que la déformation peut être réa­lisée sur une presse (3) dont la puisance ne dépasse pas 15000 t.11. A method of producing a structural part according to claim 10, characterized in that the deformation can be carried out on a press (3) whose power does not exceed 15000 t. 12. Procédé de réalisation d'une pièce de structure selon l'une des opérations précéden­tes, caractérisé par le fait que l'opération de déformation est un simple pliage à la presse.12. Method for producing a structural part according to one of the preceding operations, characterized in that the deformation operation is a simple folding with the press.
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