FEA 216 : Explication des surfaces d’appui des mâchoires de sertissage

Équipement d'essai de sertissage des surfaces d'appui des mâchoires de clinchage FEA 216 et des valves d'aérosol

Aperçu standard

La norme FEA 216 est une norme industrielle publiée par l' Fédération européenne des aérosols (FEA), définissant le géométrie des surfaces d'appui des mâchoires de clinchage (pinces) utilisé pour sertir les valves d'aérosol sur les contenants métalliques.

Contrairement aux normes relatives aux conteneurs ou aux vannes, la norme FEA 216 se concentre exclusivement sur les interface d'outillage— la partie du système qui assure physiquement l'étanchéité.

Point clé : FEA 216 explique pourquoi deux lignes de remplissage utilisant des boîtes et des vannes identiques peuvent encore produire des résultats d'étanchéité très différents.

1. Portée et application

La norme FEA 216 s'applique aux mâchoires de sertissage utilisées pour :

  • Coupelles de soupape selon EN 14848
  • Récipients aérosol de 25,4 mm selon EN 14847 (fer blanc)
  • Conteneurs en aluminium de 25,4 mm selon EN 15006

La norme définit :

  • Géométrie de la mâchoire en position fermée et ouverte
  • Rayons et jeux critiques
  • limites d'usure admissibles
Conseil: La FEA 216 doit être utilisée conjointement avec la norme EN 14850 (hauteur de contact) et la FEA 222 (conditions optimales de sertissage).

2. Géométrie de la mâchoire de serrage – Signification en ingénierie

  • un: Distance minimale entre le doigt de la mâchoire et la paroi interne de la coupelle de soupape pendant le mouvement. Ceci est essentiel pour éviter tout contact métal sur métal.
  • α : Angle de déverrouillage de la mâchoire, empêchant le contact entre la surface inférieure de l'outil et la coupelle de la soupape.
  • d2 : Le diamètre maximal des mâchoires admissible lors du mouvement de l'outil à l'intérieur et à l'extérieur de la coupelle de soupape.
  • d3 : Diamètre entre les mâchoires en position ouverte.
  • Di: est le diamètre intérieur du godet de la soupape.
  • r1 : Rayon de courbure des doigts de la mâchoire. La valeur minimale correspond à la limite en production, tandis que la valeur maximale correspond à la limite après usure de l'outil.
  • r2 : Rayon de courbure de la tige de la pince de sertissage, important pour la durabilité et les performances de l'outil.
  • s: l'épaisseur du matériau de la plaque de la tasse

À propos de “ d2 ” : La valeur du paramètre “ d2 ” doit être choisie de manière à être compatible avec le paramètre “ a ”. d2 = Di – 2a

Règle d'ingénierie : Le jeu “ a ” doit être suffisant pour éviter tout contact, mais ne doit pas dépasser 0,3 mm pour maintenir le contrôle de la déformation.

Angle de déclenchement “ α ”

L'angle de dégagement empêche tout contact involontaire entre les surfaces de la mâchoire inférieure et la coupelle de soupape lors du sertissage. Les fonds de mâchoire plats et coniques sont autorisés.

Rayon de la mâchoire et du doigt “ r1 ”

Le rayon de courbure des doigts de la mâchoire est l'un des paramètres les plus critiques :

  • Valeur minimale : limite inférieure de fabrication
  • Valeur maximale : limite d'usure pendant l'utilisation
Analyse critique : L'usure excessive des mâchoires augmente r1 et réduit directement la hauteur de contact effective, ce qui entraîne une étanchéité faible.

3. Exigences dimensionnelles

Paramètre Plage spécifiée Impact fonctionnel
épaisseur du matériau (s) 0,25 – 0,6 mm épaisseur de la plaque du godet de soupape
Autorisation (a) 0,2 – 0,3 mm Évite le contact avec le métal
Rayon de courbure des doigts de la mâchoire (r1) 0,5 – 1,2 ±0,02 mm Contrôle la déformation du clinch
Rayon de l'arbre (r2) 1,2 ± 0,7 mm Stabilité structurelle
Rayon de bord (c) ≤ 0,5 mm Empêche le perçage de la coupelle de soupape
Angle de déclenchement (α) ± 15° Sécurité de désengagement des mâchoires

4. Usure des outils et stabilité du processus

La norme FEA 216 prend explicitement en compte usure de la mâchoire pendant la durée de vie. L'augmentation admissible du rayon des doigts de la mâchoire est intégrée au système de tolérance.

Meilleures pratiques : Une fois la limite supérieure de r1 atteinte, les mâchoires de sertissage doivent être retravaillées ou remplacées pour maintenir les performances d'étanchéité.

Négliger l'usure de la mâchoire entraîne souvent :

  • Perte progressive d'efficacité d'étanchéité
  • Mesures de hauteur de contact incohérentes
  • Fuite retardée pendant le stockage

5. Scénarios d'application pratique

Opération de la ligne de remplissage

Les mâchoires conformes à la norme FEA 216 offrent une géométrie de serrage prévisible pour une production à grande vitesse.

Gestion de la maintenance et des outils

Cette norme fournit aux équipes de maintenance des critères objectifs pour décider quand les mâchoires doivent être remplacées.

Qualification des fournisseurs et des équipements

Spécifier la norme FEA 216 lors de l'acquisition d'équipements permet d'harmoniser les performances des outillages sur plusieurs lignes de remplissage.

Conseil: De nombreuses “ fuites mystérieuses ” sont en réalité dues à des problèmes de géométrie d'outillage, et non à des défauts de la boîte ou de la vanne.
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Ce document fournit FEA 216, Ce document spécifie les dimensions des surfaces d'appui des mâchoires de sertissage utilisées pour le sertissage des valves sur les contenants métalliques d'aérosol. Il garantit une géométrie d'outil correcte, une usure maîtrisée et une qualité de sertissage fiable lors des processus de production et d'assurance qualité.

FAQ – Ingénierie et assurance qualité

La norme FEA 216 n'est pas obligatoire, mais elle représente une pratique industrielle éprouvée et largement acceptée. Dans de nombreuses usines d'embouteillage, elle sert de référence pour le diagnostic des problèmes de sertissage instable ou des fuites inexpliquées.

La norme FEA 216 s'applique spécifiquement aux systèmes de vannes de 25,4 mm. Les systèmes de 20 mm utilisent une géométrie de virole et des concepts d'outillage différents et sont couverts par des normes FEA distinctes.

L'usure des mâchoires modifie directement le rayon effectif des doigts et la géométrie de contact. Plus l'usure augmente, plus la répartition de la pression d'étanchéité se détériore, provoquant souvent des fuites différées même lorsque les réglages nominaux semblent inchangés.

Oui, il est possible d'utiliser un nombre variable de segments de mâchoire. Toutefois, la géométrie de la surface d'appui et les limites dimensionnelles définies par la norme FEA 216 doivent impérativement être respectées afin de garantir une déformation uniforme.

Le perçage de la coupelle de soupape est généralement dû à des arêtes vives, une usure excessive ou des rayons dépassant les limites admissibles. Un jeu incorrect ou des surfaces de mâchoire endommagées concentrent les contraintes sur le matériau de la coupelle.

Oui. La géométrie détermine la répartition de la force appliquée autour de la coupelle et du joint de la soupape. Augmenter la force à elle seule ne peut compenser une géométrie incorrecte des mâchoires et aggrave souvent les problèmes d'étanchéité.

La fréquence des inspections dépend du volume de production, de la dureté du matériau et de la vitesse de fonctionnement. Sur les lignes à grande vitesse, un contrôle régulier des rayons de courbure des mâchoires est essentiel pour prévenir toute perte progressive d'étanchéité.

Oui. Même les boîtes et les vannes parfaitement conformes peuvent présenter des défaillances si les mâchoires de sertissage sont mal conçues ou usées. La géométrie de l'outillage est le facteur final et déterminant pour obtenir une étanchéité fiable.

Spécialiste en emballage métallique, titulaire d'une maîtrise de Kelvin
Salut, je suis Kelvin

Je suis titulaire d'un master et possède plus de 13 ans d'expérience dans le domaine de l'emballage métallique, spécialisée dans les aérosols, les bouteilles en aluminium, le développement de produits, la fabrication et le développement durable. Emballage brillant, Je partage des informations pratiques pour aider les ingénieurs et les acheteurs à améliorer la stabilité d'étanchéité.

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