{"id":3830,"date":"2026-04-14T09:04:18","date_gmt":"2026-04-14T07:04:18","guid":{"rendered":"https:\/\/madtools.it\/?p=3830"},"modified":"2026-04-14T09:04:22","modified_gmt":"2026-04-14T07:04:22","slug":"tournage-statique-sur-machines-transfer-chariots-recesseurs-avec-plaquette-en-hm-a-fixation-mecanique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/madtools.it\/fr\/tournage-statique-sur-machines-transfer-chariots-recesseurs-avec-plaquette-en-hm-a-fixation-mecanique\/","title":{"rendered":"Tournage statique sur machines transfer\u00a0: chariots recesseurs avec plaquette en HM \u00e0 fixation m\u00e9canique"},"content":{"rendered":"\n<p>Quand la barre ne tourne pas, c\u2019est l\u2019outil qui doit tout faire. Guide pour le choix de la plaquette, le r\u00e9glage du chariot et le diagnostic des probl\u00e8mes les plus courants sur les transfers \u00e0 plateau tournant.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/madtools.it\/fr\/produits\/a-fissaggio-meccanico\/\" type=\"link\" id=\"https:\/\/madtools.it\/fr\/produits\/a-fissaggio-meccanico\/\"><strong><em><u>Chariot recesseur MadTools<\/u><\/em><\/strong> <\/a>avec plaquette en carbure m\u00e9tallique \u00e0 fixation m\u00e9canique pour transfer \u00e0 barre statique.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Pourquoi le tournage statique est un monde \u00e0 part<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Sur les machines transfer \u00e0 plateau tournant avec barre statique \u2014 Gnutti, BTB, DVK, Buffoli \u2014 le tournage fonctionne \u00e0 l\u2019envers&nbsp;: la pi\u00e8ce reste immobile dans le mandrin, et une t\u00eate tournante entra\u00eene la plaquette en rotation autour de la pi\u00e8ce. C\u2019est le principe du \u201ctournage statique\u201d, un terme que Gnutti Transfer a contribu\u00e9 \u00e0 diffuser [1].<\/p>\n\n\n\n<p>Le c\u0153ur de l\u2019op\u00e9ration est le chariot recesseur&nbsp;: un \u00e9l\u00e9ment qui se translate radialement \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la t\u00eate tournante et porte la plaquette en carbure m\u00e9tallique \u00e0 fixation m\u00e9canique. Ce chariot doit ex\u00e9cuter des dressages, des recess, des contournages et des gorges pendant qu\u2019il tourne \u00e0 des vitesses typiquement comprises entre 1&nbsp;000 et 4&nbsp;000 tr\/min [2].<\/p>\n\n\n\n<p>Le probl\u00e8me&nbsp;: les conditions de coupe sont tr\u00e8s diff\u00e9rentes du tournage conventionnel. La force centrifuge agit sur la plaquette et sur le chariot, l\u2019\u00e9quilibrage devient critique, l\u2019espace pour le copeau est r\u00e9duit et le liquide de refroidissement arrive par des canaux tournants avec une efficacit\u00e9 moindre. Ceux qui choisissent la plaquette comme sur un tour CNC conventionnel d\u00e9couvrent souvent que les r\u00e9sultats ne correspondent pas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Ce qui change par rapport au tournage conventionnel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La diff\u00e9rence fondamentale est cin\u00e9matique&nbsp;: dans le tournage conventionnel, la pi\u00e8ce tourne et l\u2019outil est fixe&nbsp;; dans le tournage statique sur transfer, c\u2019est l\u2019inverse. L\u2019effet sur le proc\u00e9d\u00e9 est significatif.<\/p>\n\n\n\n<p>Force centrifuge sur la plaquette. La force centrifuge F = m \u00d7 r \u00d7 \u03c9\u00b2, o\u00f9 m est la masse de la plaquette + chariot, r la distance de l\u2019axe de rotation et \u03c9 la vitesse angulaire [3]. \u00c0 3&nbsp;000 tr\/min, avec un chariot de 200 g \u00e0 40 mm de l\u2019axe, la force centrifuge atteint environ 79 N. Cette force tend \u00e0 \u00e9loigner la plaquette de l\u2019axe et peut desserrer la fixation avec le temps.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9quilibrage obligatoire. La t\u00eate tournante est intrins\u00e8quement asym\u00e9trique&nbsp;: le chariot d\u00e9passe d\u2019un c\u00f4t\u00e9. Selon ISO 1940-1, pour les outils tournants \u00e0 vitesses moyennes (1&nbsp;000\u20134&nbsp;000 tr\/min), la classe G6.3 est au minimum requise, mais un grade G2.5 est recommand\u00e9 pour les finitions en dessous de<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9vacuation des copeaux. Dans le tournage conventionnel, les copeaux tombent par gravit\u00e9. Sur le transfer tournant, la force centrifuge tend \u00e0 \u00e9loigner les copeaux de la zone de coupe \u2014 un avantage quand cela fonctionne. Mais les copeaux longs peuvent s\u2019enrouler autour de la t\u00eate, provoquant des arr\u00eats machine. Le contr\u00f4le des copeaux par la plaquette devient plus critique que sur un tour.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Param\u00e8tre<\/strong><\/td><td><strong>Tour conventionnel<\/strong><\/td><td><strong>Transfer \u00e0 barre statique<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>\u00c9l\u00e9ment tournant<\/td><td>Pi\u00e8ce (broche)<\/td><td>T\u00eate porte-outil<\/td><\/tr><tr><td>Forces centrifuges<\/td><td>Sur la pi\u00e8ce (n\u00e9gligeables \u00e0 faible vitesse)<\/td><td>Sur le chariot + plaquette (critiques)<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9quilibrage<\/td><td>Non n\u00e9cessaire en dessous de 3&nbsp;000 tr\/min<\/td><td>Toujours n\u00e9cessaire (t\u00eate asym\u00e9trique)<\/td><\/tr><tr><td>Refroidissement<\/td><td>Externe direct sur la coupe<\/td><td>Par canaux tournants (moins efficace)<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9vacuation des copeaux<\/td><td>Chute par gravit\u00e9<\/td><td>Force centrifuge \u00e9loigne le copeau<\/td><\/tr><tr><td>Changement de plaquette<\/td><td>Machine arr\u00eat\u00e9e, acc\u00e8s direct<\/td><td>Espace r\u00e9duit, acc\u00e8s conditionn\u00e9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tableau 1 \u2014 Comparaison cin\u00e9matique et op\u00e9rationnelle entre tournage conventionnel et tournage statique sur transfer. Sources&nbsp;: [1], [2], [4].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Crit\u00e8res de s\u00e9lection de la plaquette pour chariot recesseur<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Sur un tour conventionnel, le choix de la plaquette suit des r\u00e8gles connues. Sur le chariot recesseur d\u2019un transfer, des adaptations sp\u00e9cifiques sont n\u00e9cessaires.<\/p>\n\n\n\n<p>Rayon de pointe&nbsp;: plus petit que sur le tour. La r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale est de choisir un rayon de pointe \u00e9gal ou inf\u00e9rieur \u00e0 la profondeur de coupe [5]. Sur le transfer, o\u00f9 la rigidit\u00e9 du syst\u00e8me est moindre en raison du chariot translant, il est pr\u00e9f\u00e9rable de rester sur la valeur basse&nbsp;: rayon 0,2\u20130,4 mm pour les finitions, 0,4\u20130,8 mm pour la semi-finition. Des rayons trop grands augmentent la composante radiale de la force et amplifient les vibrations d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sentes du fait du d\u00e9s\u00e9quilibre.<\/p>\n\n\n\n<p>G\u00e9om\u00e9trie positive, toujours. Les plaquettes n\u00e9gatives n\u00e9cessitent des forces de coupe plus \u00e9lev\u00e9es. Sur les transfers, o\u00f9 la puissance disponible par station est limit\u00e9e et la rigidit\u00e9 du chariot est inf\u00e9rieure \u00e0 un porte-outil fixe, la g\u00e9om\u00e9trie positive (angle de coupe &gt; 0\u00b0) r\u00e9duit les forces et am\u00e9liore la stabilit\u00e9 [5]. Pour le laiton, attention&nbsp;: le rake positif peut provoquer un \u201cgrabbing\u201d \u2014 utiliser des g\u00e9om\u00e9tries avec rake proche de 0\u00b0 ou des plaquettes avec ar\u00eate tranchante sans brise-copeaux.<\/p>\n\n\n\n<p>Fixation m\u00e9canique&nbsp;: la vis doit vaincre la force centrifuge. Le syst\u00e8me de blocage de la plaquette (vis, levier, clavette) doit garantir une force de serrage sup\u00e9rieure \u00e0 la force centrifuge \u00e0 laquelle est soumise la plaquette pendant la rotation. \u00c0 chaque changement de plaquette, v\u00e9rifier le couple de serrage de la vis avec une cl\u00e9 dynamom\u00e9trique. Sur des postes prolong\u00e9s, un contr\u00f4le en milieu de poste n\u2019est pas de la parano\u00efa&nbsp;: c\u2019est de la pr\u00e9vention.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Mat\u00e9riau pi\u00e8ce<\/strong><\/td><td><strong>Forme plaquette conseill\u00e9e<\/strong><\/td><td><strong>Rayon de pointe (mm)<\/strong><\/td><td><strong>Grade ISO<\/strong><\/td><td><strong>Rev\u00eatement<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Laiton CW614N<\/td><td>DCMT \/ CCMT (positif)<\/td><td>0,2 &#8211; 0,4<\/td><td>N (non ferreux)<\/td><td>Non rev\u00eatu ou TiN<\/td><\/tr><tr><td>Laiton sans Pb<\/td><td>DCGT \/ CCGT (affil\u00e9)<\/td><td>0,2 &#8211; 0,4<\/td><td>N<\/td><td>Non rev\u00eatu<\/td><\/tr><tr><td>Acier C40-C45<\/td><td>DCMT \/ CCMT<\/td><td>0,4 &#8211; 0,8<\/td><td>P (aciers)<\/td><td>CVD TiCN+Al2O3<\/td><\/tr><tr><td>Inox AISI 303\/304<\/td><td>DCMT (positif, ar\u00eate vive)<\/td><td>0,4<\/td><td>M (inox)<\/td><td>PVD TiAlN<\/td><\/tr><tr><td>Aluminium 6082<\/td><td>DCGT (positif, poli)<\/td><td>0,4 &#8211; 0,8<\/td><td>N<\/td><td>Non rev\u00eatu (poli)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tableau 2 \u2014 Guide rapide de s\u00e9lection de la plaquette pour chariot recesseur, par mat\u00e9riau. Sources&nbsp;: [5], [6].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Rugosit\u00e9 de surface\u00a0: la formule reste valable, mais le contexte change<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La rugosit\u00e9 th\u00e9orique en tournage suit la relation connue Ra \u2248 f\u00b2 \/ (8 \u00d7 r), o\u00f9 f est l\u2019avance par tour et r le rayon de pointe de la plaquette [7]. Cette formule reste valable \u00e9galement dans le tournage statique, car la g\u00e9om\u00e9trie de coupe ne change pas. Ce qui change, ce sont les facteurs qui font d\u00e9vier le r\u00e9sultat r\u00e9el de la valeur th\u00e9orique.<\/p>\n\n\n\n<p>Sur les transfers, les vibrations dues au d\u00e9s\u00e9quilibre et la rigidit\u00e9 r\u00e9duite du chariot d\u00e9gradent la finition par rapport \u00e0 la valeur calcul\u00e9e. En pratique, la Ra r\u00e9elle est typiquement 1,5\u20132 fois la valeur th\u00e9orique. Pour obtenir une finition sp\u00e9cifi\u00e9e, il est pr\u00e9f\u00e9rable de dimensionner les param\u00e8tres en visant une Ra th\u00e9orique \u00e9gale \u00e0 la moiti\u00e9 de la valeur cible.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Rayon de pointe (mm)<\/strong><\/td><td><strong>Avance (mm\/tour)<\/strong><\/td><td><strong>Ra th\u00e9orique (\u00b5m)<\/strong><\/td><td><strong>Classe de finition<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>0,2<\/td><td>0,05<\/td><td>1,56<\/td><td>Finition fine<\/td><\/tr><tr><td>0,4<\/td><td>0,08<\/td><td>2,00<\/td><td>Finition moyenne<\/td><\/tr><tr><td>0,4<\/td><td>0,12<\/td><td>4,50<\/td><td>Semi-finition<\/td><\/tr><tr><td>0,8<\/td><td>0,15<\/td><td>3,52<\/td><td>Finition moyenne<\/td><\/tr><tr><td>0,8<\/td><td>0,20<\/td><td>6,25<\/td><td>Semi-finition<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tableau 3 \u2014 Rugosit\u00e9 th\u00e9orique Ra en fonction du rayon de pointe et de l\u2019avance. Formule&nbsp;: Ra = f\u00b2 \/ (8 \u00d7 r) \u00d7 1000 [\u00b5m]. Source&nbsp;: [7].<\/p>\n\n\n\n<p>R\u00e8gle pratique&nbsp;: si le dessin exige Ra 3,2 \u00b5m, dimensionner l\u2019avance et le rayon de pointe pour obtenir une Ra th\u00e9orique \u2264 1,6 \u00b5m. Ainsi, la marge absorbe les vibrations et l\u2019usure.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>R\u00e9glage du chariot recesseur\u00a0: la checklist qui \u00e9vite les arr\u00eats<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le r\u00e9glage d\u2019un chariot recesseur demande plus d\u2019attention qu\u2019un porte-outil conventionnel. Chaque millim\u00e8tre de d\u00e9s\u00e9quilibre se multiplie par le carr\u00e9 de la vitesse angulaire. Voici les \u00e9tapes critiques&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nettoyer le logement de la plaquette et le plan d\u2019appui du chariot. Les r\u00e9sidus de copeaux ou de liquide de refroidissement cristallis\u00e9 alt\u00e8rent le positionnement.<\/li>\n\n\n\n<li>Monter la plaquette et serrer la vis au couple sp\u00e9cifi\u00e9 par le fabricant (typiquement 1,5\u20133 Nm pour les plaquettes DCMT\/CCMT). Utiliser toujours une cl\u00e9 dynamom\u00e9trique.<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rifier le d\u00e9passement radial du chariot\u00a0: il doit correspondre \u00e0 la profondeur de coupe programm\u00e9e + la surcote pr\u00e9vue. Des d\u00e9passements excessifs aggravent le d\u00e9s\u00e9quilibre.<\/li>\n\n\n\n<li>Contr\u00f4ler l\u2019\u00e9quilibrage de la t\u00eate assembl\u00e9e. Si la machine ne dispose pas d\u2019un syst\u00e8me d\u2019\u00e9quilibrage int\u00e9gr\u00e9, utiliser un contrepoids \u00e9talonn\u00e9 en position oppos\u00e9e au chariot.<\/li>\n\n\n\n<li>Ex\u00e9cuter une coupe d\u2019essai \u00e0 vitesse r\u00e9duite (50% du nominal) et v\u00e9rifier la finition et les cotes avant de monter en r\u00e9gime.<\/li>\n\n\n\n<li>Documenter la position du chariot et le couple de serrage. Au prochain r\u00e9glage, vous disposerez d\u2019un point de d\u00e9part s\u00fbr.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Diagnostic\u00a0: quand quelque chose ne va pas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Les probl\u00e8mes sur le tournage statique ont souvent des causes diff\u00e9rentes de ceux sur un tour conventionnel. La force centrifuge est la variable cach\u00e9e qui intervient dans presque chaque anomalie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sympt\u00f4me<\/strong><\/td><td><strong>Cause probable<\/strong><\/td><td><strong>Action corrective<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Vibrations p\u00e9riodiques (chatter)<\/td><td>D\u00e9s\u00e9quilibre de t\u00eate&nbsp;; rayon de pointe trop grand vs profondeur de coupe<\/td><td>V\u00e9rifier l\u2019\u00e9quilibrage (ISO 1940-1 G2.5)&nbsp;; r\u00e9duire le rayon de pointe&nbsp;; augmenter la profondeur de coupe jusqu\u2019\u00e0 \u2265 rayon de pointe<\/td><\/tr><tr><td>D\u00e9rive dimensionnelle progressive<\/td><td>Usure du flanc de la plaquette&nbsp;; vis de serrage desserr\u00e9e par la force centrifuge<\/td><td>Contr\u00f4ler VB (limite 0,3 mm selon ISO 3685)&nbsp;; v\u00e9rifier le couple de serrage de la vis \u00e0 chaque poste&nbsp;; utiliser Loctite moyen l\u00e0 o\u00f9 autoris\u00e9<\/td><\/tr><tr><td>Finition de surface m\u00e9diocre<\/td><td>Avance trop \u00e9lev\u00e9e pour le rayon de pointe&nbsp;; ar\u00eate rapport\u00e9e (BUE) sur inox ou aluminium<\/td><td>R\u00e9duire f \u00e0 \u2264 2\/3 du rayon de pointe&nbsp;; augmenter Vc de 10-15%&nbsp;; passer \u00e0 une plaquette non rev\u00eatue polie pour l\u2019aluminium<\/td><\/tr><tr><td>Copeau long et enroul\u00e9<\/td><td>Brise-copeaux inadapt\u00e9&nbsp;; force centrifuge interfere avec la fragmentation<\/td><td>Choisir une g\u00e9om\u00e9trie avec brise-copeaux plus agressif&nbsp;; augmenter l\u2019avance&nbsp;; v\u00e9rifier la pression du liquide de refroidissement (min. 30 bar)<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9br\u00e9chure de l\u2019ar\u00eate<\/td><td>Grade trop dur&nbsp;; impact \u00e0 l\u2019entr\u00e9e en coupe d\u00fb au d\u00e9s\u00e9quilibre&nbsp;; profondeur de coupe variable<\/td><td>Passer \u00e0 un grade plus tenace (ex. de P10 \u00e0 P20)&nbsp;; v\u00e9rifier l\u2019\u00e9quilibrage&nbsp;; contr\u00f4ler la concentricit\u00e9 de la pi\u00e8ce dans les mors<\/td><\/tr><tr><td>La plaquette se d\u00e9place dans son logement<\/td><td>Couple de serrage insuffisant&nbsp;; force centrifuge d\u00e9passe la force de blocage&nbsp;; logement du chariot us\u00e9<\/td><td>V\u00e9rifier le couple avec une cl\u00e9 dynamom\u00e9trique&nbsp;; inspecter le logement (plani\u00e9it\u00e9 et propret\u00e9)&nbsp;; \u00e0 haute vitesse, \u00e9valuer un chariot avec blocage renforc\u00e9 ou custom<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tableau 4 \u2014 Diagnostic des probl\u00e8mes de tournage statique sur transfer. Sources&nbsp;: [3], [4], [5], [8].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Conclusions<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le tournage statique sur transfer n\u2019est pas une variante mineure du tournage conventionnel. C\u2019est un proc\u00e9d\u00e9 avec ses propres r\u00e8gles, o\u00f9 la force centrifuge conditionne chaque aspect&nbsp;: du choix de la plaquette au serrage, de l\u2019\u00e9quilibrage \u00e0 la finition de surface.<\/p>\n\n\n\n<p>Trois choses \u00e0 apporter en atelier lundi matin&nbsp;: v\u00e9rifier toujours le couple de serrage de la vis de plaquette avec une cl\u00e9 dynamom\u00e9trique&nbsp;; dimensionner le rayon de pointe et l\u2019avance pour une Ra th\u00e9orique \u00e9gale \u00e0 la moiti\u00e9 de la valeur requise au dessin&nbsp;; contr\u00f4ler l\u2019\u00e9quilibrage de la t\u00eate \u00e0 chaque changement de configuration.<\/p>\n\n\n\n<p>MadTools con\u00e7oit et fabrique des chariots recesseurs avec plaquettes en carbure m\u00e9tallique \u00e0 fixation m\u00e9canique, optimis\u00e9s pour les principaux transfers \u00e0 plateau tournant. Lorsque le chariot standard ne r\u00e9sout pas le probl\u00e8me \u2014 pour des contraintes d\u2019espace, des profils complexes ou des tol\u00e9rances serr\u00e9es \u2014 le bureau technique MadTools d\u00e9veloppe des solutions custom \u00e0 partir de l\u2019analyse du proc\u00e9d\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Sources et r\u00e9f\u00e9rences<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>[1] Gnutti Transfer S.p.A. \u2014 \u201cMacchine transfer per la lavorazione di particolari da barra\u201d, Techmec.it, 2022. Description du proc\u00e9d\u00e9 de tournage statique \u00e0 barre non tournante.<\/p>\n\n\n\n<p>[2] Production Machining \u2014 \u201cRoad Trip to Gnutti Transfer\u201d, 2020. Description technique des configurations transfer avec t\u00eates de tournage tournantes et plaquettes indexables.<\/p>\n\n\n\n<p>[3] HAIMER GmbH \u2014 \u201cFundamentals of Tool Balancing\u201d. Formule F = m \u00d7 r \u00d7 \u03c9\u00b2 et calcul du balourd r\u00e9siduel admis (Uper).<\/p>\n\n\n\n<p>[4] Sandvik Coromant \u2014 \u201cTool Balancing and RPM\u201d. R\u00e9f\u00e9rence \u00e0 ISO 1940-1, classes d\u2019\u00e9quilibrage G2.5 et G6.3, et norme ISO 16084 pour les outils tournants.<\/p>\n\n\n\n<p>[5] Sandvik Coromant \u2014 \u201cHow to Choose Correct Turning Insert\u201d. Crit\u00e8res de s\u00e9lection de la forme de plaquette, rayon de pointe \u2264 profondeur de coupe, g\u00e9om\u00e9tries positives vs n\u00e9gatives.<\/p>\n\n\n\n<p>[6] Mitsubishi Materials Corporation \u2014 \u201cFormula for Turning\u201d. Formule h = f\u00b2 \/ (8 \u00d7 RE) pour la rugosit\u00e9 th\u00e9orique, avec exemple num\u00e9rique.<\/p>\n\n\n\n<p>[7] Machining Doctor \u2014 \u201cSurface Finish Calculators, Convertors, and Charts\u201d. Formule Ra = f\u00b2 \/ (8 \u00d7 r), relation entre la r\u00e9duction de l\u2019avance et l\u2019am\u00e9lioration 4\u00d7 de la finition.<\/p>\n\n\n\n<p>[8] ISO 3685:1993 \u2014 \u201cTool-life Testing with Single-point Turning Tools\u201d. Crit\u00e8re de fin de vie de la plaquette&nbsp;: VB = 0,3 mm (usure en d\u00e9pouille uniforme).<\/p>\n\n\n\n<p>[9] Production Machining \u2014 \u201cBeyond One and Done\u201d, 2022. Donn\u00e9es sur la configuration BTB avec t\u00eates recesseuses et contr\u00f4le qualit\u00e9 sur transfer CNC.<\/p>\n\n\n\n<p>[10] Big Daishowa \u2014 \u201cDemystifying Insert Nose Radius Selection\u201d. R\u00e8gle pratique&nbsp;: profondeur radiale de coupe entre 1\/2 et 2\/3 du rayon de pointe pour \u00e9viter le chatter.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quand la barre ne tourne pas, c\u2019est l\u2019outil qui doit tout faire. 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