Utilisé dans de nombreuses applications, ce procédé se comporte différemment des autres processus de coupe.
En effet, la dépouille qu’il produit nécessite un usinage ou une finition supplémentaire.
Pour y remédier, Omax propose une gamme d’accessoires qui la compensent automatiquement.


156-009-001.jpg
Contrairement à un faisceau focalisé de lumière à haute intensité, à un fil de laiton mince ou à un outil de coupe en carbure, l’état liquide de l’eau peut faire varier la largeur de la saignée sur toute la profondeur de la coupe. « Habituellement, cela prend la forme d’une dépouille en forme de V, car le jet perd de l’énergie en coupant et en enlevant plus de matière en haut de la coupe qu’en bas », expliquent les spécialistes du constructeur américain. « Cette forme de cône se produit quand la machine coupe trop vite, mais une coupe trop lente peut également avoir un effet néfaste ». D’autres formes de dépouilles peuvent également se produire, telles que des cônes « en tonneau », dans des matériaux sandwichs, ou des cônes irréguliers causés par des erreurs de configuration ou d’étalonnage.
« La conicité peut être réduite en optimisant les processus d’usinage », conseillent-ils. Plusieurs possibilités sont envisageables : modification de la vitesse de coupe, placement de la buse plus près du matériau, utilisation d’un abrasif de haute qualité. Cependant, pour l’éliminer entièrement, il faut une tête inclinable. En positionnant la buse à un angle précis par rapport au matériau, la dépouille naturelle peut être décalée coté chute. Ce qui permet de produire une coupe parfaitement perpendiculaire des pièces. Cette fonctionnalité signifie qu’une tête de coupe inclinable peut éliminer une quantité importante d’usinages et de reprises post jet d’eau pour assurer un usinage de haute précision.

Un contrôle adapté du processus d’usinage

Deux équipements proposés par Omax (les têtes A-Jet et Tilt-A-Jet) améliorent ces différentes possibilités en offrant deux niveaux différents de contrôle sur le processus. Le A-Jet est une tête qui va bien au-delà de la compensation automatique de dépouille. L’accessoire A-Jet assure un mouvement de 60° avec une précision de positionnement de ± 0,09°. Il autorise la découpe 5 axes et rend les chanfreins prêts à souder bien plus faciles à réaliser.
156-009-002.jpg
Même les pièces 3D complexes telles que les hélices deviennent possibles avec cette technologie. La tête Tilt-A-Jet, disponible seulement avec la gamme Omax, donne aux opérateurs la possibilité d’obtenir des bords de pièce sans défaut en un seul clic, avec le système de programmation Omax IntelliMax. Aucune modification ou expertise en programmation n’est requise, car le système s’ajuste automatiquement à des milliers de points par centimètre, tout le long du parcours de coupe. La Tilt-A-Jet fait bien plus que corriger la dépouille ; en assurant un contrôle précis de l’angle (± 9 °). Les pièces imbriquées, la découpe en queue d’aronde et les amorces sans dépouille, étendent ainsi la capacité du jet d’eau. Avec en plus la possibilité de changer d’angle rapidement et durant la coupe, ce qui autorise des temps d’usinages plus rapides. Les innovations d’Omax ne s’arrêtent pas aux têtes de coupe : l’ajout de l’axe rotatif (une tête rotative submersible qui fait tourner des pièces cylindriques) permet une véritable découpe à 6 axes pour des formes 3D complexes dans des tubes, des profilés et des barres.
www.omax-france.fr

Date de publication : septembre 2021

Partager cet article

Sur le même sujet

  • septembre 2024

    Outil unique en France, cette animation embarquée dans un engin mobile permettra aux visiteurs de se former et informer sur les procédés de l’Industrie 4.0. Développé par l’UIMM et son [...]

  • septembre 2024

    La version hyperMILL 2024 met en œuvre de nouveaux algorithmes de détection qui assurent une définition automatique et complète de toutes les zones de matière résiduelle dans les usinages 3 et [...]

  • septembre 2024

    Profil de surface de tôle en acier inoxydable après perçage (à gauche). Photos du trou de la surface supérieure (diamètre 30 µm) et du trou de la surface inférieure (diamètre 3 [...]