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Essais de sertissage, pull-test de câbles et cable joints

Les bancs d’essai pour essais de sertissage, pull-test de câbles et cable joints sont des appareils spécialisés destinés à vérifier la résistance mécanique des cosses serties, des jonctions électriques, des terminaisons de câbles et des connexions soudées. La force d’arrachement (pull-off force) est un paramètre de qualité essentiel des connexions électriques : un sertissage insuffisant entraîne un risque de désolidarisation, avec des conséquences critiques pour la sécurité électrique et la continuité du service. Ces bancs sont utilisés de façon intensive dans l’industrie automobile, ferroviaire, aérospatiale, dans l’électroménager, les câblages industriels et les télécommunications.

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Types d’essais

Les essais de sertissage les plus répandus sont : l’arrachement de la cosse sertie sur le fil (tirer sur la cosse et mesurer la force jusqu’à la désolidarisation ou la rupture du fil) ; le peel-test de terminaisons ; les essais de traction sur câbles électriques pour mesurer la charge de rupture du conducteur et de l’isolant ; les essais de pull-out de connecteurs enfichés ; les essais de résistance mécanique de jonctions soudées. La norme CEI 60352 (parties 1 à 7) fournit les critères d’acceptation pour les terminaisons électriques de différents types : partie 1 – connexions enroulées, partie 2 – sertissages, partie 3 – soudures, partie 4 – press-fit, partie 5 – thermocompression, partie 7 – connexions autodénudantes (IDC).

Caractéristiques des bancs

Les bancs de pull-test pour sertissages sont compacts et motorisés, avec des capteurs de force de 100 N à 5 kN en règle générale. Ils intègrent : des mors dédiés qui maintiennent la cosse et le câble alignés (l’axe du fil coïncidant avec l’axe d’essai, afin d’éliminer les composantes de flexion), une vitesse d’essai programmable (typiquement 25-100 mm/min selon la norme), un afficheur numérique doté de fonctions de crête (pour enregistrer la force maximale à la rupture), une sortie de données USB/Bluetooth pour l’archivage, des seuils d’acceptation GO/NOGO avec signaux optiques et sonores, ainsi que la conformité aux normes propres à chaque secteur.

Applications industrielles

Les applications sont très répandues : sur les lignes de câblage automobile (contrôle passe / ne passe pas des sertissages de cosses, plans d’échantillonnage pour l’acceptation des lots) ; sur les lignes de production de câblages industriels ; dans les centres de certification de produits électriques ; dans les laboratoires de qualification de nouvelles cosses et de nouvelles sertisseuses ; dans la maintenance des lignes de production (vérification périodique du bon fonctionnement des sertisseuses après un changement d’outil, après une intervention, après un redémarrage) ; et dans la recherche et le développement de nouvelles connexions électriques.

Forces d’acceptation typiques

Les forces minimales d’acceptation des sertissages dépendent de la section du fil : par exemple, pour des fils de 0,5 mm² la force minimale est typiquement de 60 N, pour 1,5 mm² de 150 N et pour 2,5 mm² de 230 N (valeurs indicatives issues de la CEI 60352-2). Le respect de ces seuils garantit que la désolidarisation ne se produit pas sous les sollicitations normales de service

Critères de choix

Le choix du banc de pull-test dépend de la section de fil à tester (qui détermine la plage de forces et le type de mors), de la vitesse d’essai exigée par la norme applicable, de l’exactitude du capteur de force (typiquement classe 1 % de la pleine échelle), de la disponibilité de mors interchangeables pour différents types de cosses, des interfaces de sortie pour l’archivage automatique des mesures et de la portabilité (pour des contrôles directement en ligne). Pour les productions à gros volumes, il est opportun d’intégrer le banc à un logiciel d’archivage SPC et à une imprimante d’étiquettes d’acceptation.

Analyse SPC Analyse statistique Archimètres Archimètres numériques Automatisation industrielle Bancs de mesure Capteurs laser Contrôle d'angle Contrôle de profil Contrôle dimensionnel Contrôle qualité Contrôle statistique Mesure d'angle Mesure d'oscillation Mesure d'ovalisation Mesure d'épaisseur Mesure d'épaisseur laser Mesure de billettes Mesure de blooms Mesure de bobines Mesure de brames Mesure de diamètre Mesure de distance Mesure de distance sans contact Mesure de déformation Mesure de déplacement Mesure de force Mesure de longueur Mesure de niveau Mesure de ponts roulants Mesure de position Mesure de position sans contact Mesure de profil Mesure laser Mesure sans contact Micromètres laser Moniteur de visualisation à distance Profilomètre laser Profilomètres Recherche et développement Scanners laser Systèmes d'automatisation Télémètres laser Télémètres laser Écran géant

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