WO2001085373A1 - Foret de perçage - Google Patents

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WO2001085373A1
WO2001085373A1 PCT/FR2001/001288 FR0101288W WO0185373A1 WO 2001085373 A1 WO2001085373 A1 WO 2001085373A1 FR 0101288 W FR0101288 W FR 0101288W WO 0185373 A1 WO0185373 A1 WO 0185373A1
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WO
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drill
facets
evacuation
grooves
groove
Prior art date
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PCT/FR2001/001288
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English (en)
Inventor
François DEFOUGERES
Pierre Rigolet
Sylvain Lamy
Original Assignee
Diager
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    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B10/00Drill bits
    • E21B10/44Bits with helical conveying portion, e.g. screw type bits; Augers with leading portion or with detachable parts
    • E21B10/445Bits with helical conveying portion, e.g. screw type bits; Augers with leading portion or with detachable parts percussion type, e.g. for masonry
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B51/00Tools for drilling machines
    • B23B51/02Twist drills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2226/00Materials of tools or workpieces not comprising a metal
    • B23B2226/75Stone, rock or concrete
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
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    • B23B2251/406Flutes, i.e. chip conveying grooves of special form not otherwise provided for
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/909Having peripherally spaced cutting edges
    • Y10T408/9095Having peripherally spaced cutting edges with axially extending relief channel
    • Y10T408/9097Spiral channel

Definitions

  • the present invention relates generally to rotary drilling tools and, more particularly, to drilling drills.
  • Drilling tools and in particular drills usually have a generally cylindrical body, terminated by a head, and they generally have, over at least part of the length of their body, one or more helical evacuation grooves , intended to transport residues (dust), formed during drilling, out of the working area of the head and out of the drilled hole.
  • These grooves are usually constituted by one or more smooth helical ramps, which ensure the evacuation of dust thanks to the rotary movement of the tool, according to the principle of the Archimedes screw. In this evacuation mode, the drilling dust is "passive"; they do not participate in the evacuation process.
  • DE 2013327 B describe drills with helical grooves, of the type here concerned, in which part or all of the surface of said grooves comprises grooves or grooves, for various purposes: reduction of friction, optimization of the cutting operation, optimization of resharpening, transport of debris by vibration.
  • the ridges or grooves of small dimensions, correspond to a surface condition of a drill already rough, and their effect is that of a surface action.
  • Obtaining said grooves or grooves can also represent a complex and costly operation in the manufacture of these drills.
  • the object of the invention is to improve the performance of the drilling tools, in terms of speed and longevity, while allowing a reduction in the costs of production of the tools concerned.
  • the invention essentially relates to a drilling drill in which the evacuation groove or grooves are delimited, over at least part of their length, by a succession of facets, joined to one another.
  • the main idea of the invention lies in the fact that the dust evacuation grooves, which result from the material drilled by the tool, are no longer formed by a continuous helical shape, but by successive small faces, called "facets" connected to each other, which can have various shapes. More particularly, the facets are obtained for the production of multiple grooves, according to helical generators or not, which follow a trajectory moving away and approaching alternately, regularly or not, of the longitudinal axis of the drill. These generators, which are angularly and / or axially offset with respect to each other, make it possible to generate dust evacuation grooves.
  • the shapes of the facets, defining the evacuation grooves can be regular or non-regular, flat or concave or convex and more or less complex. These facets can be connected to each other by sharp edges, or by connecting radii, of convex or concave shape.
  • the succession of facets is arranged so as to form, over all or part of the length of each evacuation groove, an alternation of portions of lesser depth and / or width, called “compression corridors”, and portions of greater depth and / or width, called “vacuum chambers”.
  • compression corridors portions of lesser depth and / or width
  • vacuum chambers portions of greater depth and / or width
  • These variations in depth and / or width can be more or less regular or, on the contrary, random.
  • Such a configuration makes it possible, when using the drill, to operate and maintain locally, in the evacuation grooves, a phenomenon of pressurization and depression of the drilling dust to improve their evacuation.
  • the dust is compressed at the level of the “compression corridors”, thus accumulating energy; then there is restitution of this stored energy, when the dust relaxes at the level of the "vacuum chambers”.
  • the succession of facets of the drilling drill, object of the invention defines the spatial or volume configuration of the grooves of this drill, in other words defines the overall shape of the drill, and is not comparable to a state of surface, such as that resulting from the streaks or grooves in the previous documents cited above. Taking into account the preceding explanations, it also appears that the succession of facets performs, during the use of the drill, a volume action and not a surface action.
  • This configuration also has the possible consequence of varying the thickness of the core and / or strips (or guide beads) of the drill, depending on whether the profile is symmetrical or not with respect to the longitudinal axis of the tool. .
  • the irregularities at the level of the strips make it possible to optimize the guiding function of the drill (by the presence of “wide” zones) in the hole, while limiting the friction against the walls of the hole (by the presence of "narrow” areas).
  • the dust evacuation process is reinforced, and it can be optimized by making the volume offered for evacuation sufficiently large. This improves the speed of drilling, which itself improves the longevity of the drill, the better evacuation of dust limiting the forces on the body of the tool.
  • the evacuation grooves of conventional drills are necessarily obtained by continuous helical machining
  • the facets delimiting the evacuation grooves of the drill object of the invention are achievable by a rectilinear passage or not of one or more tools with material removal, but also by methods of deformation of the material constituting the body of the drill, in particular by forging, which can reduce the manufacturing costs of the drills concerned.
  • Figure 1 is a side view of a drill according to the invention, in a first embodiment
  • Figure 2 is a partial perspective view, on an enlarged scale, showing the detail of the region of the head of the drill of Figure 1;
  • Figure 3 is another side view of this drill, according to the arrow F1 in Figure 1;
  • Figure 4 is a cross-sectional view of the same drill, according to V-IV of Figure 3;
  • Figure 5 is another cross-sectional view along V- V of Figure 3;
  • Figure 6 is a side view of a drill according to the invention, in a second embodiment;
  • Figure 7 is a partial perspective view, on an enlarged scale, showing the detail of the region of the head of the drill of Figure 6;
  • Figure 8 is another side view of this drill, along the arrow F2 of Figure 6;
  • Figure 9 is a cross-sectional view of the same drill, along IX-IX of Figure 8;
  • Figure 10 is another sectional view along X-X of Figure 8;
  • Figure 1 1 is a side view of a drill according to the invention, in a third embodiment;
  • Figure 1 2 is a partial perspective view, on an enlarged scale, showing the detail of the region of the head of the drill of Figure 1 1;
  • Figure 13 is another side view of this drill, along the arrow F3 of Figure 1 1;
  • Figure 14 is a cross-sectional view of the same drill, along XIV-XIV of Figure 13;
  • Figure 1 5 is another view in cross section, along XV-XV of Figure 13;
  • Figure 1 6 is a side view of a drill according to the invention, in a fourth embodiment;
  • Figure 17 is a partial perspective view, on an enlarged scale, showing the detail of the region of the head of the drill of Figure 1 6;
  • Figure 18 is another side view of this. forest, along arrow F4 of figure 1 6;
  • Figure 19 is a cross-sectional view of the same drill, along XIX-XIX of Figure 1 8;
  • Figure 20 is another view in cross section, along
  • FIG. 18 XX-XX of Figure 18.
  • the figures represent various embodiments of a drilling drill, generally comprising a drill body 2 of cylindrical shape, ending at one end by a head 3 provided with an insert in carbide 4, while the other end (not visible) of the drill body 2 is provided for its clamping.
  • evacuation grooves 5 generally helical in shape, which are used for the evacuation of dust during drilling d 'a hole through the drill.
  • the evacuation grooves 5 are separated from each other by raised portions
  • each evacuation groove 5 is delimited by a succession of facets 7. More particularly, in the first embodiment illustrated in FIGS. 1 to 5, the facets 7 of the evacuation grooves 5 are connected to one another others by connection zones 8 which have a certain radius of curvature.
  • the listels 6 have, for their part, a regular or irregular alternation of narrow zones 9 and wide zones 10.
  • the drill has two evacuation grooves 5 and 5 ′ and the shapes described above, both for these grooves 5 and 5 ′ and for the strips 6, are repeated at a pitch P.
  • the facets 7 of the evacuation grooves 5 and 5 constitute, with the wall of the drilled hole, "vacuum chambers", while the connection zones 8 act as "corridors of compression ”.
  • the two grooves 5 and 5 ′, with their facets 7 and their connecting radii 8, are here achievable by multigorve cutting according to helical generators which follow a path moving away and alternately approaching, regularly or not, the axis longitudinal of the drill, these generatrices being angularly and axially offset from one groove to another, to generate the particular shapes of the evacuation grooves 5 and 5 ′, with their facets 7 and their connecting radii 8.
  • FIGS. 6 to 10 illustrate a first variant of the drill object of the invention, the elements corresponding to those described above being designated by the same reference numerals.
  • the drill body 2 has four evacuation grooves 5, 5 ', 5 "and 5" “, generally helical in appearance. These grooves are characterized by successive facets 7, of rounded profile, which are connected along lines 8 'forming edges, without connection radius. In addition, from one groove to another, the generatrices defining the facets 7 and their connections 8 ′ have an axial offset, but have no angular offset.
  • Figures 1 1 to 15 illustrate a second variant, close to the embodiment of Figures 6 to 10 and further comprising, in particular, a drill body 2 with four evacuation grooves 5, 5 ', 5 " and 5 '".
  • the facets 7 of these grooves also have here connections 8' without radius, and they are defined by generatrices having an axial offset, but having no angular offset from one groove to another.
  • the 5 to 5 "evacuation grooves do not have a rounded profile here.
  • FIGS. 1 6 to 20 illustrate a third variant, in which the drill body 2 has three discharge grooves 5, 5 ′ and 5 ", with facets 7 comprising connections 8 ′ without radius, and defined by generators having an axial offset, but without angular offset from one groove to another.
  • the evacuation grooves 5, 5 ′ and 5 " have here an unrounded profile.

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Abstract

Le foret possède un corps (2) de forme générale cylindrique, terminé par une tête (3) et disposant, sur au moins une partie de sa longueur, de gorges d'évacuation (5) généralement hélicoïdales. La ou les gorges (5) sont délimitées, sur au moins une partie de leur longueur, par une succession de facettes (7), accolées les unes aux autres, et raccordées les unes aux autres par des arêtes vives ou par des rayons de raccordement (8).

Description

Foret de perçage
La présente invention concerne de façon générale les outils de forage rotatifs et, plus particulièrement, les forets de perçage. Les outils de forage et notamment les forets possèdent habituellement un corps de forme générale cylindrique, terminé par une tête, et ils disposent en général, sur au moins une partie de la longueur de leur corps, d'une ou plusieurs gorges d'évacuation hélicoïdales, destinées à transporter les résidus (poussières), formés lors du perçage, hors de la zone de travail de la tête et hors du trou foré. Ces gorges sont constituées habituellement par une ou plusieurs rampes lisses hélicoïdales, qui assurent l'évacuation des poussières grâce au mouvement de rotation de l'outil, suivant le principe de la vis d'Archimède. Dans ce mode d'évacuation, les poussières de perçage sont « passives » ; elles ne participent pas au processus d'évacuation.
Par expérience, on sait que si la capacité d'évacuation des gorges n'est pas suffisante, ou est inefficace, une accumulation des poussières peut avoir lieu au fond du trou en cours de perçage ; dans ce cas, la granulométrie de ces dernières va en diminuant et les fines particules ainsi créées s'accumulent ; elles obturent alors les espaces d'évacuation au fond du trou, et usent de manière plus importante l'insert en carbure et l'acier présents sur la tête du foret et sur le corps de l'outil.
De plus, cette accumulation de poussières engendre au fond du trou une mise en pression. Ce dernier phénomène peut participer à l'évacuation : en effet, au-dessus d'une certaine valeur de pression il y a un phénomène de détente (échappement) des poussières accumulées qui sont alors évacuées de la zone de travail. Cependant, il est nécessaire d'éviter des mises en pression trop importantes, en ménageant au niveau des gorges d'évacuation une capacité suffisante pour éviter que celles-ci ne soient obturées, notamment près de la tête de l'outil ; des mises en pression successives trop importantes au fond du trou provoquent des à-coups au cours du perçage, lors des phénomènes d'échappement des poussières accumulées (détente) ; ce mode de fonctionnement est préjudiciable aux performances du foret, en termes de rapidité de perçage d'une part, et en termes de longévité d'autre part, car les mises en pression successives au niveau de la tête du foret et/ou dans le taillage, génèrent des contraintes qui participent à l'endommagement de celui-ci. Actuellement, sur les forets, cette mise en pression n'est pas canalisée, et on cherche au maximum à l'éviter en ménageant simplement une bonne capacité d'évacuation des gorges. Les documents DE 3826239 A, US 2322894 A et
DE 2013327 B décrivent des forets à gorges hélicoïdales, du genre ici concerné, dans lesquels une partie ou la totalité de la surface desdites gorges comporte des stries ou des cannelures, à finalités diverses : réduction du frottement, optimisation de l'opération de coupe, optimisation du réaffûtage, transport des débris par vibration. Dans tous ces documents, les stries ou cannelures, de faibles dimensions, correspondent à un état de surface d'un foret déjà ébauché, et leur effet est celui d'une action de surface. L'obtention desdites stries ou cannelures peut aussi représenter une opération complexe et coûteuse, dans la fabrication de ces forets. Face à cet état de la technique, le but de l'invention est d'améliorer les performances des outils de perçage, en termes de rapidité et de longévité, tout en permettant une réduction des coûts de réalisation des outils concernés.
A cet effet, l'invention a essentiellement pour objet un foret de perçage dans lequel la ou les gorges d'évacuation sont délimitées, sur au moins une partie de leur longueur, par une succession de facettes, accolées les unes aux autres.
Ainsi, l'idée principale de l'invention réside dans le fait que les gorges d'évacuation des poussières, qui résultent du matériau foré par l'outil, ne sont plus constituées par une forme hélicoïdale continue, mais par des petites faces successives, dites "facettes" raccordées l'une à l'autre, qui peuvent présenter des formes diverses. Plus particulièrement, les facettes sont obtenues pour la réalisation de gorges multiples, suivant des génératrices hélicoïdales ou non, qui suivent une trajectoire s'éloignant et se rapprochant alternativement, régulièrement ou non, de l'axe longitudinal du foret. Ces génératrices, qui sont décalées angulairement et/ou axialement les unes par rapport aux autres, permettent de générer des gorges d'évacuation des poussières. Les formes des facettes, définissant les gorges d'évacuation, peuvent être régulières ou non régulières, plates ou concaves ou convexes et plus ou moins complexes. Ces facettes peuvent être raccordées les unes aux autres par des arêtes vives, ou par des rayons de raccordement, de forme convexe ou concave.
Plus particulièrement, la succession de facettes est agencée de manière à former, sur tout ou partie de la longueur de chaque gorge d'évacuation, une alternance de portions de profondeur et/ou de largeur moins importante, dites « couloirs de compression », et de portions de profondeur et/ou de largeur plus importante, dites « chambres de dépression ». Ces variations de profondeur et/ou de largeur peuvent être plus ou moins régulières ou, au contraire, aléatoires. Une telle configuration permet, lors de l'utilisation du foret, d'exploiter et d'entretenir localement, dans les gorges d'évacuation, un phénomène de mise en pression et dépression des poussières de perçage pour améliorer leur évacuation. Ainsi, dans un premier temps, la poussière est comprimée au niveau des « couloirs de compression », accumulant ainsi de l'énergie ; puis il y a restitution de cette énergie emmagasinée, lors de la détente de la poussière au niveau des « chambres de dépression ». De plus, le contrôle constant de la mise en pression des poussières de perçage, tout au long du corps de l'outil, empêche que celles-ci ne retombent au fond du trou foré, sous l'effet de la gravité. M est clair que la succession de facettes du foret de perçage, objet de l'invention, définit la configuration spatiale ou volumique des gorges de ce foret, autrement dit définit la forme globale du foret, et n'est pas assimilable à un état de surface, tel que celui résultant des stries ou cannelures dans les documents antérieurs cités plus haut. Compte tenu des explications précédentes, il apparaît aussi que la succession de facettes réalise, au cours de l'utilisation du foret, une action volumique et non une action de surface.
Cette configuration a aussi pour conséquence éventuelle de faire varier l'épaisseur de l'âme et/ou des listels (ou cordons de guidage) du foret, suivant que le profil est symétrique ou non par rapport à l'axe longitudinal de l'outil. Dans ce dernier cas, les irrégularités au niveau des listels permettent d'optimiser la fonction de guidage du foret (par la présence de zones « larges ») dans le trou, tout en limitant le frottement contre les parois du trou (par la présence de zones « étroites »). De plus, dans les zones où le listel est large, on obtient un support de résistance à la compression au niveau des rayons de raccordement, ou des raccordements d'une autre forme, qui constituent les « couloirs de compression ».
Grâce à ce fonctionnement, et notamment à l'effet de mise en pression/dépression entretenu, le processus d'évacuation des poussières est renforcé, et il peut être optimisé en rendant le volume offert à l'évacuation suffisamment important. L'on obtient ainsi une amélioration de la rapidité de perçage, qui permet elle-même d'améliorer la longévité du foret, la meilleure évacuation des poussières limitant les efforts sur le corps de l'outil. Par ailleurs, alors que les gorges d'évacuation des forets classiques sont obligatoirement obtenues par un usinage hélicoïdal continu, les facettes délimitant les gorges d'évacuation du foret objet de l'invention sont réalisables par un passage rectiligne ou non d'un ou plusieurs outils avec enlèvement de matière, mais aussi par des procédés de déformation de la matière constituant le corps du foret, notamment par forgeage, ce qui peut réduire les coûts de fabrication des forets concernés.
L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemples, quelques formes d'exécution de ce foret de perçage. Figure 1 est une vue de côté d'un foret conforme à l'invention, dans une première forme de réalisation ;
Figure 2 est une vue partielle en perspective, à échelle agrandie, montrant le détail de la région de la tête du foret de figure 1 ;
Figure 3 est une autre vue de côté de ce foret, suivant la flèche F1 de figure 1 ;
Figure 4 est une vue en coupe transversale du même foret, suivant V-IV de figure 3 ;
Figure 5 en est une autre vue en coupe transversale, suivant V- V de figure 3 ; Figure 6 est une vue de côté d'un foret conforme à l'invention, dans une deuxième forme de réalisation ;
Figure 7 est une vue partielle en perspective, à échelle agrandie, montrant le détail de la région de la tête du foret de figure 6 ;
Figure 8 est une autre vue de côté de ce foret, suivant la flèche F2 de figure 6 ; Figure 9 est une vue en coupe transversale du même foret, suivant IX-IX de figure 8 ;
Figure 10 en est une autre vue en coupe, suivant X-X de figure 8 ; Figure 1 1 est une vue de côté d'un foret conforme à l'invention, dans une troisième forme de réalisation ;
Figure 1 2 est une vue partielle en perspective, à échelle agrandie, montrant le détail de la région de la tête du foret de figure 1 1 ;
Figure 13 est une autre vue de côté de ce foret, suivant la flèche F3 de figure 1 1 ;
Figure 14 est une vue en coupe transversale du même foret, suivant XIV-XIV de figure 13 ;
Figure 1 5 en est une autre vue en coupe transversale, suivant XV-XV de figure 13 ; Figure 1 6 est une vue de côté d'un foret conforme à l'invention, dans une quatrième forme de réalisation ;
Figure 17 est une vue partielle en perspective, à échelle agrandie, montrant le détail de la région de la tête du foret de figure 1 6 ;
Figure 18 est une autre vue de côté de ce . forêt, suivant la flèche F4 de figure 1 6 ;
Figure 19 est une vue en coupe transversale du même foret, suivant XIX-XIX de figure 1 8 ;
Figure 20 en est une autre vue en coupe transversale, suivant
XX-XX de figure 18. Les figures représentent diverses formes de réalisation d'un foret de perçage, comprenant de façon générale un corps de foret 2 d'allure cylindrique, se terminant à une extrémité par une tête 3 pourvue d'un insert en carbure 4, tandis que l'autre extrémité (non visible) du corps de foret 2 est prévue pour son serrage. Sur au moins une fraction de la longueur du corps de foret 2, à partir de la tête 3, s'étendent des gorges d'évacuation 5, d'allure généralement hélicoïdale, qui servent à l'évacuation des poussières au cours du forage d'un trou par le foret. Les gorges d'évacuation 5 sont séparées les unes des autres par des parties en relief
6, d'allure généralement hélicoïdale, désignées habituellement comme « listels ». Selon l'invention, chaque gorge d'évacuation 5 est délimitée par une succession de facettes 7. Plus particulièrement, dans la première forme de réalisation illustrée aux figures 1 à 5, les facettes 7 des gorges d'évacuation 5 sont raccordées les unes aux autres par des zones de raccordement 8 qui possèdent un certain rayon de courbure.
Les listels 6 présentent, quant à eux, une alternance régulière ou irrégulière de zones étroites 9 et de zones larges 10.
Dans l'exemple représenté aux figures 1 à 5, le foret possède deux gorges d'évacuation 5 et 5' et les formes précédemment décrites, tant pour ces gorges 5 et 5' que pour les listels 6, se répètent selon un pas P.
Au cours de l'utilisation du foret, les facettes 7 des gorges d'évacuation 5 et 5' constituent, avec la paroi du trou foré, des « chambres de dépression », tandis que les zones de raccordement 8 font office de « couloirs de compression ».
Les deux gorges 5 et 5', avec leurs facettes 7 et leurs rayons de raccordement 8, sont ici réalisables par un taillage multigorges suivant des génératrices hélicoïdales qui suivent une trajectoire s'éloignant et se rapprochant alternativement, régulièrement ou non, de l'axe longitudinal du foret, ces génératrices étant décalées angulairement et axialement d'une gorge à l'autre, pour engendrer les formes particulières des gorges d'évacuation 5 et 5', avec leurs facettes 7 et leurs rayons de raccordement 8.
Les figures 6 à 10 illustrent une première variante du foret objet de l'invention, les éléments correspondant à ceux décrits précédemment y étant désignés par les mêmes repères numériques.
Dans cette variante, le corps de foret 2 présente quatre gorges d'évacuation 5, 5', 5 " et 5 '", d'allure généralement hélicoïdale. Ces gorges sont caractérisées par des facettes 7 successives, de profil arrondi, qui se raccordent suivant des lignes 8' formant des arêtes, sans rayon de raccordement. De plus, d'une gorge à une autre, les génératrices définissant les facettes 7 et leurs raccordements 8' présentent un décalage axial, mais ne possèdent aucun décalage angulaire.
Les figures 1 1 à 15 illustrent une deuxième variante, proche de la forme de réalisation des figures 6 à 10 et comportant encore, en particulier, un corps de foret 2 avec quatre gorges d'évacuation 5, 5', 5" et 5'". Les facettes 7 de ces gorges comportent, ici aussi, des raccordements 8' sans rayon, et elles sont définies par des génératrices présentant un décalage axial, mais ne possédant aucun décalage angulaire d'une gorge à l'autre. Contrairement au précédent exemple de réalisation, les gorges d'évacuation 5 à 5" ne possèdent pas ici un profil arrondi.
Enfin, les figures 1 6 à 20 illustrent une troisième variante, dans laquelle le corps de foret 2 présente trois gorges d'évacuation 5, 5' et 5", avec des facettes 7 comportant des raccordements 8' sans rayon, et définies par des génératrices présentant un décalage axial, mais sans décalage angulaire d'une gorge à l'autre. Les gorges d'évacuation 5, 5' et 5" possèdent ici un profil non arrondi.
L'on ne s'éloignerait pas du cadre de l'invention, telle que définie dans les revendications annexées :
- en modifiant le nombre des gorges d'évacuation des poussières, ménagées dans le corps du foret, ou la conformation de la tête de ce foret et de son insert en carbure, voire même en supprimant cet insert ;
- en modifiant le nombre des facettes délimitant lesdites gorges, ainsi que les formes de ces facettes, qui peuvent être simples ou complexes, étendues dans le sens de la longueur ou de la largeur, plates ou concaves ou convexes, etc ..
- en réalisant les raccordements entre facettes selon tous rayons de courbure pouvant aller d'une valeur nulle (correspondant à une arête vive) à des valeurs élevées ;
- en réalisant les facettes et leurs raccordements par tous procédés d'usinage ou de formage ;
- en destinant et adaptant ce foret au perçage de tous types de matériaux : pierre, béton, métal...

Claims

REVENDICATIONS
1 - Foret de perçage, possédant un corps (2) de forme générale cylindrique, terminé par une tête (3), et disposant, sur au moins une partie de la longueur de son corps (2), d'une ou plusieurs gorges d'évacuation (5) généralement hélicoïdales, caractérisé en ce que la ou les gorges d'évacuation (5) sont délimitées, sur au moins une partie de leur longueur, par une succession de facettes (7), accolées les unes aux autres.
2 - Foret de perçage selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les facettes (7) des gorges d'évacuation (5) sont raccordées les unes aux autres par des arêtes vives (8').
3 - Foret de perçage selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les facettes (7) des gorges d'évacuation (5) sont raccordées les unes aux autres par des rayons de raccordement (8), de forme connexe ou concave.
4 - Foret de perçage selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la succession de facettes (7) est agencée de manière à former, sur tout ou partie de la longueur de chaque gorge d'évacuation (5), une alternance de portions de profondeur et/ou de largeur moins importante, dites "couloirs de compression", et de portions de profondeur et/ou de largeur plus importante, dites "chambres de dépression".
5 - Foret de perçage selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les listels (6), d'allure généralement hélicoïdale, séparant les gorges d'évacuation (5), présentent une alternance régulière ou non de zones étroites (9) et de zones larges (10).
6 - Foret de perçage selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les génératrices définissant les facettes (7) et leurs raccordements (8 ; 8') présentent un décalage axial et un décalage angulaire, d'une gorge (5) à l'autre.
7 - Foret de perçage selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les génératrices définissant les facettes (7) et leurs raccordements (8 ; 8') présentent un décalage axial, mais ne possèdent aucun décalage angulaire, d'une gorge (5) à l'autre.
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