Revision sheet: Introduction au thermoformage et ses applications

Plan du Cours

  1. Historique et secteurs d’activitĂ©
  2. Domaines d’application du thermoformage
  3. Semi-produits de départ
  4. Thermoformabilité et température
  5. PolymÚres thermoformés et usages
  6. Charges, multicouches et stress cracking
  7. Cycle de thermoformage et machines
  8. Précision, refroidissement et transparence
  9. Thermogainage et procédé Twin Sheet

1. Historique et secteurs d’activitĂ©

Notions clés & Définitions

  • Grande sĂ©rie : Un mode de production oĂč le thermoformage sert Ă  fabriquer en volume des emballages de consommation courante.
  • PiĂšces usages uniques alimentaires : Des produits thermoformĂ©s jetables destinĂ©s directement Ă  la consommation, comme barquettes, gobelets et couverts.

Points essentiels

  • Le thermoformage est associĂ© Ă  des emballages alimentaires comme le yaourt et le beurre, produits en grande sĂ©rie.
  • Les secteurs citĂ©s couvrent aussi les emballages d’articles de linĂ©aires et des piĂšces d’usage unique alimentaire comme les gobelets, couverts jetables et boĂźtes Ă  Ɠufs.
  • Le thermoformage rĂ©alise des calages pour gĂąteaux et chocolat dans des solutions de calage thermoformĂ©es.
  • Le cours mentionne aussi des piĂšces de loisirs comme des luges thermoformĂ©es.

2. Domaines d’application du thermoformage

Notions clés & Définitions

  • Flan : Une Ă©bauche prĂ©dĂ©coupĂ©e dans une feuille, utilisĂ©e comme matĂ©riau de dĂ©part pour le formage.
  • Feuille thermoformable : Un semi-produit en plaque ou en sheet dont on chauffe puis qu’on met en forme pour fabriquer des piĂšces.

Points essentiels

  • Pour des piĂšces Ă  formes simples, la feuille est dĂ©veloppĂ©e Ă  partir de feuilles, avec des Ă©paisseurs de paroi pouvant atteindre 0,15 mm.
  • Le thermoformage peut viser des cycles trĂšs courts avec un ordre de grandeur de 40 gobelets par seconde.
  • Le coĂ»t d’outillage et de mise au point est dĂ©crit comme faible pour des piĂšces simples et des formes rĂ©pĂ©titives.
  • Le thermoformage peut aussi produire des piĂšces de grandes dimensions, pas seulement de petites tailles.
  • La gamme technique inclut des petites et moyennes sĂ©ries de piĂšces techniques (ex. automobile, sanitaire, logistique, prĂ©sentoirs).

3. Semi-produits de départ

Notions clés & Définitions

  • Extrusion avec filiĂšre plate : ProcĂ©dĂ© d’extrusion donnant des feuilles, applicable Ă  des Ă©paisseurs allant d’environ 0,1 mm Ă  13 mm.
  • Calandrage ou laminage : ProcĂ©dĂ© de fabrication de feuilles (notamment PVC rigide ou PVC souple) pouvant fournir des feuilles brillantes.
  • Feuilles coulĂ©es : ProcĂ©dĂ© utilisĂ© pour fabriquer des feuilles en PMMA et en acĂ©tate de cellulose.

Points essentiels

  • Le flan est une Ă©bauche prĂ©dĂ©coupĂ©e dans une feuille avant thermoformage.
  • Avec extrusion via filiĂšre plate, les feuilles peuvent atteindre des largeurs jusqu’à 2000 mm.
  • Pour le calandrage ou laminage, les feuilles de PVC peuvent avoir des tolĂ©rances trĂšs serrĂ©es en Ă©paisseur.
  • Les feuilles coulĂ©es concernent la fabrication de feuilles en PMMA et acĂ©tate de cellulose.
  • Le cours indique que les matĂ©riaux de feuilles peuvent ĂȘtre simples ou multicouches et que des traitements antistatiques sont possibles Ă  l’extrusion.

4. Thermoformabilité et température

Notions clés & Définitions

  • ÉtireabilitĂ© Ă  chaud : Aptitude du polymĂšre Ă  rĂ©aliser des emboutis plus ou moins profonds tout en reproduisant des dĂ©tails.
  • TempĂ©rature de transition vitreuse Tg : TempĂ©rature qui marque le passage de comportement vitrĂ© Ă  un Ă©tat plus apte au formage pour de nombreux polymĂšres amorphes.
  • Fusion cristalline Tf : TempĂ©rature liĂ©e aux polymĂšres semi-cristallins au-dessus de laquelle la formabilitĂ© augmente avec la fusion du domaine cristallin.

Points essentiels

  • L’étireabilitĂ© Ă  chaud dĂ©pend fortement de la tempĂ©rature et conditionne la capacitĂ© Ă  reproduire la forme en emboutissage.
  • Les variations de module, de contrainte Ă  la rupture et d’allongement Ă  la rupture changent avec la tempĂ©rature.
  • Pour des polymĂšres amorphes, la plage de thermoformage est donnĂ©e au-dessus de Tg.
  • Pour des polymĂšres semi-cristallins, plus la cristallinitĂ© est Ă©levĂ©e plus la tempĂ©rature de formage peut dĂ©passer Tf.
  • Exemples de plages amorphes : PS HI 120–200°C, ABS 130–220°C, PMMA 140–190°C, PC 150–220°C.
  • Exemples semi-cristallins : PP 150–200°C (Tf 168°C), PE HD 140–200°C (Tf 130°C), PA12 160–180°C (Tf 176°C), PPS 260–275°C (Tf 288°C).

5. PolymÚres thermoformés et usages

Notions clés & Définitions

  • PS HI : PolymĂšre de rĂ©fĂ©rence en thermoformage, citĂ© comme base pour des applications alimentaires et techniques selon les variantes.
  • CPET : PET cristallisable utilisĂ© pour des barquettes Ă  menu, avec une plage de formage et un contrĂŽle de cristallinitĂ©.
  • PMMA : PolymĂšre thermoformĂ© connu pour une forte transparence, utilisĂ© pour des piĂšces optiques et des Ă©lĂ©ments sanitaires.

Points essentiels

  • Le PVC rigide est utilisĂ© pour barquettes, pots, gobelets, couvercles et conteneurs, mais il est de plus en plus remplacĂ© par PP et PET.
  • Le PVC n’est pas admis pour le conditionnement des produits alimentaires dans tous les pays, tandis que le PVC transparent sert aux blisters.
  • PS HI et PS (dont OPS/PS orientĂ©) sont citĂ©s pour l’emballage alimentaire et des emballages de produits alimentaires comme salades, lĂ©gumes et sandwichs.
  • ABS est prĂ©sentĂ© pour des piĂšces techniques (carters, coques, piĂšces automobiles, bateaux).
  • PP est citĂ© pour haute impermĂ©abilitĂ© Ă  la vapeur d’eau et pour des barquettes stĂ©rilisables de plats cuisinĂ©s.
  • PMMA est utilisĂ© pour coupoles d’éclairage, enseignes lumineuses, pare-brises et articles sanitaires comme baignoires et douches.

6. Charges, multicouches et stress cracking

Notions clés & Définitions

  • Charges de thermoformage : IngrĂ©dients ajoutĂ©s au polymĂšre pour amĂ©liorer des propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques, modifier le prix ou apporter une coloration.
  • MatiĂšre secondaire liante : Composant d’un matĂ©riau multicouche dont les Tg ou Tm dĂ©terminent le comportement de formage par rapport au polymĂšre principal.
  • Stress cracking : Fragilisation menant Ă  l’apparition de fissures sous l’effet de contraintes et d’agressions extĂ©rieures aprĂšs thermoformage.

Points essentiels

  • Les charges courantes mentionnĂ©es sont talc, oxyde de titane, carbonate de calcium et silice.
  • L’ajout de charges peut amĂ©liorer la rĂ©sistance Ă  la dĂ©formation et faciliter la thermoformabilitĂ© des polymĂšres semi-cristallins, mais rĂ©duit le rapport H/D et la dĂ©formation max.
  • Pour un matĂ©riau multicouche, si Tg ou Tm de la matiĂšre secondaire est infĂ©rieure Ă  celle du polymĂšre, la tempĂ©rature de formage suit celle de la matiĂšre principale.
  • Si la matiĂšre secondaire domine avec un Tg/Tm plus Ă©levĂ©, le cours signale un risque de fluage si la proportion est insuffisante pour garder la tenue mĂ©canique de l’ensemble.
  • Le thermoformage introduit des contraintes et le polymĂšre “garde en mĂ©moire” l’étirement, le rendant plus sensible aux agressions (UV, huiles, dĂ©tergents).
  • Les fissures commencent plus facilement dans les zones les plus minces, oĂč les concentrations d’agression sont les plus dĂ©favorables.

7. Cycle de thermoformage et machines

Notions clés & Définitions

  • DĂ©formation semi-produit : Changement de forme du semi-produit pendant le thermoformage, liĂ© au rapport profondeur/largeur dans le sens d’étirage.
  • Piston d’emboutissage : ÉlĂ©ment mĂ©canique de formage dont le choix du matĂ©riau dĂ©pend du polymĂšre Ă  thermoformer.

Points essentiels

  • Le rapport d’emboutissage H/D dĂ©pend de la tempĂ©rature et prĂ©sente un maximum qui dĂ©finit la tempĂ©rature optimale de formage.
  • Pour l’étirage, H correspond Ă  la profondeur de la piĂšce emboutie et D au diamĂštre ou Ă  la plus petite dimension dans le sens de l’étirage.
  • Les machines doivent satisfaire les exigences du semi-produit : Ă©paisseur uniforme pour chauffage homogĂšne et absence de dĂ©fauts de surface.
  • Le cours prĂ©cise aussi que le semi-produit doit avoir une faible prĂ©sence de dĂ©fauts internes liĂ©s au retrait pendant chauffage, et une gloss/transparence si requise.
  • La gamme de procĂ©dĂ©s citĂ©e comprend moulage nĂ©gatif/positif, pistonnage, bullage, contre bullage, thermoformage sous vide, sous pression, et combinaisons.
  • Le cours donne des choix de matĂ©riaux pour pistons : bois, POM/PA/PP/PET, feutre durci (PS HI, PVC), mousse syntactique (Ă©poxy + microbilles), PTFE (PE).

8. Précision, refroidissement et transparence

Notions clés & Définitions

  • DĂ©pouille : L’inclinaison nĂ©cessaire sur le moule pour faciliter le dĂ©moulage ; elle conditionne notamment les risques de dĂ©moulage difficile en formage positif.
  • Tension interne : Contraintes créées par le formage qui peuvent nĂ©cessiter une stabilisation post-formage pour certains polymĂšres.
  • Exigences de transparence : Ensemble des conditions d’outillage et de cycle nĂ©cessaires pour obtenir une transparence trĂšs Ă©levĂ©e en thermoformage.

Points essentiels

  • La prĂ©cision des formes augmente avec la tempĂ©rature de formage, sauf pour A PET ou C PET qui cristallisent pendant le chauffage.
  • Pour les piĂšces plus Ă©paisses (>4 mm), le cours indique qu’augmenter la tempĂ©rature de chauffage n’est pas la solution et qu’il vaut mieux rĂ©duire la tempĂ©rature et augmenter la durĂ©e.
  • Le refroidissement avant formage doit rester limitĂ©, avec des mouvements de chauffe rapides pour limiter la solidification prĂ©maturĂ©e.
  • La durĂ©e de formage est donnĂ©e comme quelques 1/10 s pour feuilles minces et plusieurs secondes pour plaques, avec une tempĂ©rature polymĂšre suffisante pour une dĂ©formation optimum.
  • Le cours donne des coefficients de refroidissement “Illig” : PS HI = 1 (rĂ©fĂ©rence) et PP = 2,1.
  • Pour la transparence trĂšs Ă©levĂ©e, le cours exige notamment un moule en aluminium, une tempĂ©rature de moule au maximum admissible, une surface de moule trĂšs faible Ra, une aspiration faible et un refroidissement plus long.

9. Thermogainage et procédé Twin Sheet

Notions clés & Définitions

  • Thermogainage : OpĂ©ration consistant Ă  habiller une piĂšce avec une feuille plastique, mono-matiĂšre ou complexe, aprĂšs encollage de la piĂšce.
  • Twin Sheet : Technologie oĂč deux moitiĂ©s de moule se referment et aspirent chacune une plaque pour former une piĂšce creuse soudĂ©e en pĂ©riphĂ©rie.
  • Formage par double aspiration : Principe du Twin Sheet : chaque plaque est aspirĂ©e dans sa cavitĂ© pour constituer un corps creux rigide et lĂ©ger.

Points essentiels

  • Le thermogainage consiste Ă  habiller une piĂšce par une feuille plastique, avec encollage de la piĂšce.
  • Dans Twin Sheet, deux plaques forment un corps creux soudĂ© en pĂ©riphĂ©rie lorsque les demi-moules se referment.
  • Le cours indique que le formage sous vide en Twin Sheet peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par injection d’air compressĂ© si besoin.
  • Les piĂšces Twin Sheet sont dĂ©crites comme creuses, particuliĂšrement rigides (effet poutre), prĂ©cises et lĂ©gĂšres.
  • Le Twin Sheet peut aussi ĂȘtre suivi d’une injection de mousse (PUR) si nĂ©cessaire.

Tableaux de synthĂšse

Vide vs pression : ordres de grandeur et effets

TechniqueMoyen de mise en formeEffets sur précision/cycle
VidePression atmosphérique opposée au vide techniquePrécision suffisante pour piÚces simples ; cycles et refroidissement décrits comme plus favorables pour certaines conditions
PressionAir comprimĂ© (jusqu’à 10 bars) et combinaison Ă©ventuelle avec aspirationContours plus prĂ©cis, cycles plus courts, possibilitĂ© de former Ă  tempĂ©ratures plus basses mais machines plus robustes et plus coĂ»teuses

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre flan (Ă©bauche prĂ©dĂ©coupĂ©e dans une feuille) avec la feuille thermoformable elle-mĂȘme pendant la prĂ©paration du procĂ©dĂ©.
  2. Penser que la plage de température est identique pour tous les polymÚres : elle dépend de Tg pour les amorphes et de Tf pour les semi-cristallins.
  3. Croire que plus on chauffe, plus la précision augmente toujours : le cours signale des exceptions pour A PET et C PET à cause de la cristallisation pendant le chauffage.
  4. Oublier que les zones minces sont les premiÚres touchées par le stress cracking quand le produit est exposé à des agressions (UV, huiles, détergents).
  5. Rater le lien multicouches : si la matiÚre secondaire a Tg/Tm plus faible que le polymÚre principal, la température de formage suit le polymÚre principal.
  6. Sous-estimer les contraintes de transparence : transparence trÚs élevée exige moule aluminium, surface Ra faible, aspiration faible et temps de refroidissement important.

Checklist Examen

  1. Définir le rÎle du flan comme ébauche prédécoupée dans une feuille et son lien avec le formage.
  2. Donner des ordres de grandeur d’application : 0,15 mm possible pour des parois trùs minces et 40 gobelets par seconde pour des cycles courts.
  3. Citer au moins trois secteurs d’usage du thermoformage (ex. alimentaire emballage, sanitaire, automobile/logistique) tels que listĂ©s.
  4. Reconnaitre les procĂ©dĂ©s de semi-produits et leurs plages donnĂ©es : extrusion filiĂšre plate (0,1 Ă  13 mm ; largeurs jusqu’à 2000 mm) et calandrage/laminage (PVC brillant, tolĂ©rances serrĂ©es).
  5. Expliquer comment la thermoformabilitĂ© dĂ©pend de la tempĂ©rature via l’étireabilitĂ© Ă  chaud et l’influence de Tg/Tf.
  6. Donner au moins 2 plages de tempĂ©rature pour polymĂšres amorphes au-dessus de Tg (ex. PS HI 120–200°C et ABS 130–220°C).
  7. Donner au moins 2 plages pour polymÚres semi-cristallins avec mention de Tf (ex. PP Tf 168°C et PPS Tf 288°C).
  8. Lister les exigences techniques du semi-produit pour le cycle (épaisseur uniforme, pas de défauts de surface, défauts internes minimaux, gloss/transparence si demandée, deflection temperature).
  9. ConnaĂźtre les mĂ©canismes d’orientation : plis en cas d’orientation forte initiale (extrusion) et orientation des macromolĂ©cules d’autant plus que la dĂ©formation est forte.
  10. MaĂźtriser l’idĂ©e du rapport H/D : dĂ©fini via profondeur H et dimension D, et qu’un maximum donne la tempĂ©rature optimale.
  11. Connaßtre les grandes rÚgles de précision et refroidissement : précision meilleure avec température sauf A PET/C PET, refroidissement limité, durée de formage plus courte pour feuilles minces et plus longue pour plaques.
  12. Donner les conditions clés de transparence trÚs élevée : moule aluminium, température de moule max admissible, Ra faible, aspiration faible sur plats et refroidissement important.
  13. Savoir dĂ©crire Twin Sheet et thermogainage : encollage pour le thermogainage, et pour Twin Sheet formation d’une piĂšce creuse soudĂ©e en pĂ©riphĂ©rie avec aspiration de chaque plaque, Ă©ventuellement complĂ©tĂ©e par injection d’air et pouvant recevoir une mousse PUR.

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1. Quel type de production le thermoformage a-t-il surtout permis pour les emballages de consommation courante ?

2. Quel exemple appartient aux piĂšces d’usage unique alimentaire mentionnĂ©es pour le thermoformage ?

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Grande sĂ©rie — dĂ©finition ?

Production en volume d'emballages courants.

Piùces usages uniques — exemples ?

Barquettes, gobelets, couverts jetables.

Flan — rîle ?

Ébauche prĂ©dĂ©coupĂ©e pour thermoformage.

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