{"id":11841,"date":"2026-07-07T09:10:58","date_gmt":"2026-07-07T09:10:58","guid":{"rendered":"https:\/\/weldomachining.com\/?p=11841"},"modified":"2026-07-07T09:11:03","modified_gmt":"2026-07-07T09:11:03","slug":"pet-vs-petg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/weldomachining.com\/fr\/pet-vs-petg\/","title":{"rendered":"PET vs PETG : propri\u00e9t\u00e9s, usinage CNC et choix des mat\u00e9riaux"},"content":{"rendered":"<p>Le PET et le PETG sont tous deux des polyesters thermoplastiques, mais ce ne sont pas des mat\u00e9riaux interchangeables. Le PET d\u00e9signe une vaste famille de mat\u00e9riaux qui comprend des produits destin\u00e9s \u00e0 la fabrication de bouteilles, de films, de fibres et des produits techniques. Dans le secteur de l'usinage, le PET-P ou PETP d\u00e9signe g\u00e9n\u00e9ralement le PET semi-cristallin de qualit\u00e9 technique. Le PETG, en revanche, est un copolyester amorphe modifi\u00e9, r\u00e9put\u00e9 pour sa transparence, sa r\u00e9sistance et sa thermoformabilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>En usinage CNC, le PET-P est g\u00e9n\u00e9ralement choisi pour sa rigidit\u00e9, sa r\u00e9sistance \u00e0 l'usure, sa r\u00e9sistance au fluage et sa stabilit\u00e9 dimensionnelle, ce qui le rend adapt\u00e9 aux pi\u00e8ces structurelles de pr\u00e9cision, aux engrenages, aux bagues et aux composants de guidage. Le PETG est quant \u00e0 lui plus couramment utilis\u00e9 pour les capots transparents, les hublots, les panneaux et les composants de protection soumis \u00e0 de faibles charges. Cet article compare leur structure chimique, leurs propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques, leurs performances physiques et thermiques, leurs propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques, leur r\u00e9sistance chimique, leur usinabilit\u00e9 CNC et les crit\u00e8res de s\u00e9lection des mat\u00e9riaux.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"437\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/pet-vs-petg.webp\" alt=\"PET VS PETG\" class=\"wp-image-11842\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/pet-vs-petg.webp 800w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/pet-vs-petg-300x164.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/pet-vs-petg-768x420.webp 768w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/pet-vs-petg-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Que sont le PET et le PETG ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Le PET et le PETG appartiennent \u00e0 la m\u00eame famille de polyesters thermoplastiques, mais leurs structures et leurs caract\u00e9ristiques fonctionnelles diff\u00e8rent. Le PET constitue la famille de mat\u00e9riaux de base ; \u00ab PET-P \u00bb est une appellation couramment utilis\u00e9e pour d\u00e9signer le PET semi-cristallin de qualit\u00e9 technique ; quant au PETG, il s'agit d'une forme de PET modifi\u00e9e par copolym\u00e9risation.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qu'est-ce que le PET ?<\/h3>\n\n\n\n<p>PET signifie <strong>poly\u00e9thyl\u00e8ne t\u00e9r\u00e9phtalate<\/strong>. Il est g\u00e9n\u00e9ralement obtenu par polycondensation de l'acide t\u00e9r\u00e9phtalique et de l'\u00e9thyl\u00e8ne glycol. En fonction de sa cristallinit\u00e9, de sa qualit\u00e9 et de son mode de transformation, le PET peut \u00eatre utilis\u00e9 pour la fabrication de bouteilles, de films, de fibres et de composants techniques. De ce fait, les diff\u00e9rents produits en PET peuvent pr\u00e9senter des variations importantes en termes de transparence, de rigidit\u00e9, de r\u00e9sistance \u00e0 la chaleur et de performances m\u00e9caniques.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans cet article, le terme \u00ab PET \u00bb d\u00e9signe principalement le PET technique utilis\u00e9 pour la fabrication de plaques, de tiges et de composants usin\u00e9s par CNC, plut\u00f4t que le PET conventionnel destin\u00e9 \u00e0 la fabrication de bouteilles ou de films. Le PET technique se caract\u00e9rise g\u00e9n\u00e9ralement par une grande rigidit\u00e9, une faible absorption d'humidit\u00e9 et une bonne stabilit\u00e9 dimensionnelle, ce qui le rend adapt\u00e9 aux pi\u00e8ces n\u00e9cessitant un ajustement pr\u00e9cis ou une r\u00e9sistance \u00e0 long terme aux charges.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qu'est-ce que le PET-P ?<\/h3>\n\n\n\n<p>PET-P, \u00e9galement \u00e9crit sous la forme <strong>PETP<\/strong>, d\u00e9signe g\u00e9n\u00e9ralement une forme semi-cristalline de PET destin\u00e9e \u00e0 des applications techniques. Il ne s'agit pas d'un polym\u00e8re distinct, mais d'un type de PET mis au point pour offrir une r\u00e9sistance m\u00e9canique, une stabilit\u00e9 dimensionnelle, une r\u00e9sistance \u00e0 l'usure et une usinabilit\u00e9 am\u00e9lior\u00e9es. Il est g\u00e9n\u00e9ralement commercialis\u00e9 sous forme de plaques, de tiges et de tubes.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PET-P est souvent utilis\u00e9 pour la fabrication d'engrenages, de bagues, de rouleaux, de composants de guidage, d'isolateurs \u00e9lectriques et de pi\u00e8ces structurelles de pr\u00e9cision. C'est pourquoi les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques et d'usinage du PET abord\u00e9es dans cet article se rapportent principalement au PET-P.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"800\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/plastic-pet-bush.webp\" alt=\"buisson en plastique pour animaux de compagnie\" class=\"wp-image-11798\" style=\"object-fit:cover;width:600px;height:400px\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/plastic-pet-bush.webp 800w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/plastic-pet-bush-300x300.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/plastic-pet-bush-150x150.webp 150w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/plastic-pet-bush-768x768.webp 768w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/plastic-pet-bush-12x12.webp 12w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">buisson en plastique pour animaux de compagnie<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qu'est-ce que le PETG ?<\/h3>\n\n\n\n<p>PETG signifie <strong>Poly\u00e9thyl\u00e8ne t\u00e9r\u00e9phtalate modifi\u00e9 au glycol<\/strong>. Il est obtenu en introduisant des comonom\u00e8res tels que le CHDM dans le syst\u00e8me polym\u00e8re du PET, ce qui r\u00e9duit la tendance du mat\u00e9riau \u00e0 cristalliser et lui permet de rester essentiellement amorphe.<\/p>\n\n\n\n<p>Cette structure conf\u00e8re au PETG une grande transparence, une bonne r\u00e9sistance et une large plage de traitement. Il est couramment utilis\u00e9 pour la fabrication de protections transparentes, de hublots, de panneaux et de bo\u00eetiers. Le PETG peut \u00e9galement \u00eatre usin\u00e9 par fraisage CNC, perc\u00e9, d\u00e9coup\u00e9 et tourn\u00e9, bien que sa surface relativement tendre le rende plus sensible \u00e0 la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par la d\u00e9coupe, aux rayures et \u00e0 la pression de serrage.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"800\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/petg-cnc-machined-part.webp\" alt=\"pi\u00e8ce usin\u00e9e en PETG\" class=\"wp-image-11843\" style=\"object-fit:cover;width:600px;height:600px\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/petg-cnc-machined-part.webp 800w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/petg-cnc-machined-part-300x300.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/petg-cnc-machined-part-150x150.webp 150w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/petg-cnc-machined-part-768x768.webp 768w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/petg-cnc-machined-part-12x12.webp 12w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">PET vs PETG : en bref<\/h2>\n\n\n\n<p>Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente les huit facteurs les plus importants en mati\u00e8re d'usinage CNC et de choix des mat\u00e9riaux.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Facteur de comparaison<\/th><th>PET \/ PET-P<\/th><th>PETG<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Rigidit\u00e9<\/td><td>\u00c9lev\u00e9e ; convient aux pi\u00e8ces porteuses<\/td><td>Mod\u00e9r\u00e9e ; convient aux pi\u00e8ces soumises \u00e0 des contraintes l\u00e9g\u00e8res<\/td><\/tr><tr><td>R\u00e9sistance aux chocs<\/td><td>Mod\u00e9r\u00e9<\/td><td>Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><\/tr><tr><td>Stabilit\u00e9 dimensionnelle<\/td><td>Bien ; convient aux tol\u00e9rances serr\u00e9es<\/td><td>Mod\u00e9r\u00e9<\/td><\/tr><tr><td>R\u00e9sistance \u00e0 l'usure<\/td><td>Bon<\/td><td>Limit\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td>R\u00e9sistance \u00e0 la chaleur<\/td><td>Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td>Plus bas et plus sensible \u00e0 la chaleur<\/td><\/tr><tr><td>Absorption de l'humidit\u00e9<\/td><td>Faible<\/td><td>Faible<\/td><\/tr><tr><td>Usinage CNC<\/td><td>Id\u00e9al pour le tournage, le fraisage, le per\u00e7age et le filetage<\/td><td>Usinable, mais la chaleur de coupe doit \u00eatre ma\u00eetris\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td>Probl\u00e8mes courants li\u00e9s \u00e0 l'usinage<\/td><td>Bavures et d\u00e9formation des parois minces<\/td><td>Fusion, adh\u00e9rence \u00e0 l'outil et rayures superficielles<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Dans l'ensemble, le PET-P est mieux adapt\u00e9 aux composants de pr\u00e9cision, r\u00e9sistants \u00e0 l'usure et soumis \u00e0 des charges importantes, tandis que le PETG convient davantage aux pi\u00e8ces transparentes, r\u00e9sistantes aux chocs et soumises \u00e0 des charges l\u00e9g\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Composition chimique et structure mol\u00e9culaire<\/h2>\n\n\n\n<p>Le PET est obtenu par polycondensation de l'acide t\u00e9r\u00e9phtalique (PTA) et de l'\u00e9thyl\u00e8ne glycol (EG). Selon les conditions de transformation, il peut pr\u00e9senter une structure amorphe ou semi-cristalline. Le PET-P utilis\u00e9 pour l'usinage CNC est g\u00e9n\u00e9ralement semi-cristallin, ce qui lui conf\u00e8re une rigidit\u00e9, une r\u00e9sistance \u00e0 l'usure et une stabilit\u00e9 dimensionnelle sup\u00e9rieures.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PETG est un copolyester modifi\u00e9 obtenu en introduisant des comonom\u00e8res tels que le CHDM dans la cha\u00eene polym\u00e8re du PET. Cette modification emp\u00eache la cristallisation, ce qui permet au PETG de rester en grande partie amorphe. De ce fait, le PETG offre une meilleure transparence et une meilleure t\u00e9nacit\u00e9, mais sa rigidit\u00e9, sa r\u00e9sistance \u00e0 la chaleur et sa stabilit\u00e9 dimensionnelle \u00e0 long terme sont g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieures \u00e0 celles du PET-P.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques<\/h2>\n\n\n\n<p>Les valeurs ci-dessous comparent des mat\u00e9riaux PET-P et PETG repr\u00e9sentatifs de qualit\u00e9 technique. Les valeurs r\u00e9elles peuvent varier en fonction de la qualit\u00e9, de l'\u00e9paisseur, de la temp\u00e9rature et de la m\u00e9thode d'essai.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Propri\u00e9t\u00e9 m\u00e9canique<\/th><th>PET \/ PET-P<\/th><th>PETG<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Limite d'\u00e9lasticit\u00e9 en traction<\/td><td>Environ 83 MPa<\/td><td>Environ 50 MPa<\/td><\/tr><tr><td>Module de traction<\/td><td>Environ 3,17 GPa<\/td><td>Environ 2,03 GPa<\/td><\/tr><tr><td>R\u00e9sistance \u00e0 la flexion<\/td><td>Environ 117 MPa<\/td><td>Environ 68 MPa<\/td><\/tr><tr><td>Module de flexion<\/td><td>Environ 3,31 GPa<\/td><td>Environ 2,06 GPa<\/td><\/tr><tr><td>Allongement \u00e0 la rupture<\/td><td>Environ 30%<\/td><td>Environ 180%<\/td><\/tr><tr><td>R\u00e9sistance au choc Izod avec entaille<\/td><td>Environ 27 J\/m<\/td><td>Environ 105 J\/m<\/td><\/tr><tr><td>Duret\u00e9 Rockwell<\/td><td>Environ 125 rands<\/td><td>Environ 108 rands<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9sistance \u00e0 la traction et rigidit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n<p>Le PET-P pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement une limite d'\u00e9lasticit\u00e9 et un module de traction sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux du PETG, ce qui le rend moins susceptible de se d\u00e9former ou de perdre sa forme sous l'effet d'une charge. Il est donc mieux adapt\u00e9 aux \u00e9l\u00e9ments de support, aux blocs de fixation, aux pi\u00e8ces \u00e0 ajustement de pr\u00e9cision et aux composants soumis \u00e0 des charges m\u00e9caniques continues.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PETG pr\u00e9sente une rigidit\u00e9 moindre mais une plus grande ductilit\u00e9, ce qui le rend plus adapt\u00e9 aux bo\u00eetiers transparents, aux capots de protection et aux pi\u00e8ces structurelles qui ne sont pas appel\u00e9es \u00e0 supporter de lourdes charges.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comportement \u00e0 la flexion<\/h3>\n\n\n\n<p>Le PET-P pr\u00e9sente une r\u00e9sistance \u00e0 la flexion d'environ 117 MPa et un module de flexion d'environ 3,31 GPa, ce qui lui conf\u00e8re une meilleure r\u00e9sistance \u00e0 la flexion. Il est donc adapt\u00e9 aux composants de grande longueur, aux plaques de support minces et aux pi\u00e8ces usin\u00e9es qui doivent conserver leur plan\u00e9it\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PETG pr\u00e9sente un module de flexion plus faible et est plus susceptible de se d\u00e9former sous l'effet d'une charge continue ou \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, ce qui le rend plus adapt\u00e9 aux applications peu sollicit\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9sistance aux chocs et t\u00e9nacit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n<p>Le PETG pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement un allongement \u00e0 la rupture et une r\u00e9sistance aux chocs avec entaille nettement sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux du PET-P. Il peut supporter une d\u00e9formation plus importante avant de c\u00e9der, ce qui le rend adapt\u00e9 \u00e0 la fabrication de protections et de bo\u00eetiers transparents susceptibles d'\u00eatre expos\u00e9s \u00e0 des chocs, des chutes ou des vibrations.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PET-P privil\u00e9gie la rigidit\u00e9 et la stabilit\u00e9 dimensionnelle plut\u00f4t qu'une r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e aux chocs. Les parois minces, les angles vifs et les encoches doivent donc \u00eatre con\u00e7us avec soin afin de r\u00e9duire la concentration des contraintes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Duret\u00e9, usure et fluage<\/h3>\n\n\n\n<p>Le PET-P pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement une duret\u00e9 de surface sup\u00e9rieure \u00e0 celle du PETG, ce qui lui conf\u00e8re une meilleure r\u00e9sistance \u00e0 l'indentation et \u00e0 l'usure. Il est couramment utilis\u00e9 pour la fabrication d'engrenages, de bagues, de rouleaux et de composants de guidage.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PET-P offre \u00e9galement une meilleure r\u00e9sistance au fluage, ce qui lui permet de conserver plus efficacement ses dimensions sous une charge continue. Le PETG est quant \u00e0 lui plus susceptible de se d\u00e9former progressivement sous l'effet d'une contrainte prolong\u00e9e ou de temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Propri\u00e9t\u00e9s physiques et thermiques<\/h2>\n\n\n\n<p>Les valeurs suivantes sont repr\u00e9sentatives des plaques en PET-P et PETG de qualit\u00e9 technique. Les valeurs exactes doivent \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9es \u00e0 l'aide de la fiche technique du fournisseur.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Propri\u00e9t\u00e9<\/th><th>PET \/ PET-P<\/th><th>PETG<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Densit\u00e9<\/td><td>Environ 1,41 g\/cm\u00b3<\/td><td>Environ 1,27 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td>Absorption d'eau sur 24 heures<\/td><td>Environ 0,071 TP3T<\/td><td>Environ 0,201 TP3T<\/td><\/tr><tr><td>Temp\u00e9rature de d\u00e9formation sous l'effet de la chaleur \u00e0 1,8 MPa<\/td><td>Environ 116 \u00b0C<\/td><td>Environ 68 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><td>Coefficient de dilatation thermique lin\u00e9aire<\/td><td>Environ 5,9 \u00d7 10\u207b\u2075\/\u00b0C<\/td><td>Environ 7,0 \u00d7 10\u207b\u2075\/\u00b0C<\/td><\/tr><tr><td>Temp\u00e9rature de r\u00e9f\u00e9rence du service<\/td><td>Jusqu'\u00e0 environ 110 \u00b0C<\/td><td>G\u00e9n\u00e9ralement entre environ \u221240 et 60 \u00b0C<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Densit\u00e9 et absorption d'humidit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n<p>Le PET-P est l\u00e9g\u00e8rement plus dense que le PETG, bien que ces deux mat\u00e9riaux pr\u00e9sentent une absorption d'humidit\u00e9 relativement faible. Gr\u00e2ce \u00e0 cette faible absorption d'humidit\u00e9 et \u00e0 sa plus grande rigidit\u00e9, le PET-P conserve sa pr\u00e9cision dimensionnelle m\u00eame lorsque les conditions d'humidit\u00e9 varient.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PETG absorbe \u00e9galement beaucoup moins d'humidit\u00e9 que des mat\u00e9riaux tels que le nylon, mais il offre g\u00e9n\u00e9ralement une stabilit\u00e9 dimensionnelle inf\u00e9rieure \u00e0 celle du PET-P dans les applications n\u00e9cessitant des tol\u00e9rances serr\u00e9es ou soumises \u00e0 des charges \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Transparence et apparence<\/h3>\n\n\n\n<p>Le PET-P de qualit\u00e9 technique est g\u00e9n\u00e9ralement disponible en couleur naturelle, blanche, grise ou noire. Il est principalement choisi pour ses performances m\u00e9caniques, sa r\u00e9sistance \u00e0 l'usure et sa stabilit\u00e9 dimensionnelle, plut\u00f4t que pour sa transparence.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PETG se caract\u00e9rise g\u00e9n\u00e9ralement par une grande transparence et une surface brillante, ce qui le rend adapt\u00e9 \u00e0 la fabrication de hublots, de composants d'affichage, de bo\u00eetiers transparents et de protections de machines. Sa surface est toutefois plus sensible aux rayures.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9sistance \u00e0 la chaleur<\/h3>\n\n\n\n<p>Dans des conditions de charge \u00e9quivalentes, le PET-P pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement une temp\u00e9rature de d\u00e9formation sous charge bien sup\u00e9rieure \u00e0 celle du PETG. Il est donc mieux \u00e0 m\u00eame de conserver sa rigidit\u00e9 et sa pr\u00e9cision dimensionnelle \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PETG est plus sensible \u00e0 la chaleur. Lors de l'usinage CNC, une vitesse de broche trop \u00e9lev\u00e9e, une avance insuffisante ou une mauvaise \u00e9vacuation des copeaux peuvent entra\u00eener un ramollissement du mat\u00e9riau, l'adh\u00e9rence de l'outil et la fusion des bords.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dilatation thermique et stabilit\u00e9 dimensionnelle<\/h3>\n\n\n\n<p>Le PET-P pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement un coefficient de dilatation thermique lin\u00e9aire inf\u00e9rieur \u00e0 celui du PETG, ce qui se traduit par des variations dimensionnelles plus faibles en fonction des variations de temp\u00e9rature. Il est donc mieux adapt\u00e9 aux pi\u00e8ces n\u00e9cessitant des tol\u00e9rances serr\u00e9es, des ajustements de pr\u00e9cision et une stabilit\u00e9 dimensionnelle \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PETG est plus adapt\u00e9 lorsque la transparence, la r\u00e9sistance ou l'aspect esth\u00e9tique priment sur un contr\u00f4le dimensionnel rigoureux.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques<\/h2>\n\n\n\n<p>Les valeurs suivantes sont repr\u00e9sentatives des grades PET-P et PETG non renforc\u00e9s. La fr\u00e9quence des essais, l'\u00e9paisseur et la m\u00e9thode d'essai peuvent influencer les r\u00e9sultats.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques<\/th><th>PET \/ PET-P<\/th><th>PETG<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><a href=\"https:\/\/www.specialchem.com\/plastics\/guide\/dielectric-constant\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.specialchem.com\/plastics\/guide\/dielectric-constant\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Constante di\u00e9lectrique<\/a><\/td><td>Environ 3,4<\/td><td>Environ 2,4<\/td><\/tr><tr><td>Rigidit\u00e9 di\u00e9lectrique<\/td><td>Environ 20 kV\/mm<\/td><td>Environ 16,1 kV\/mm<\/td><\/tr><tr><td>R\u00e9sistivit\u00e9 volumique<\/td><td>Environ 10\u00b9\u2078 \u03a9\u00b7cm<\/td><td>Environ 10\u00b9\u2075 \u03a9\u00b7cm<\/td><\/tr><tr><td>R\u00e9sistivit\u00e9 de surface<\/td><td>Environ 10\u00b9\u2076 \u03a9<\/td><td>Environ 10\u00b9\u2076 \u03a9\/\u25a1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Le PET-P et le PETG pr\u00e9sentent tous deux une r\u00e9sistivit\u00e9 \u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e et peuvent \u00eatre utilis\u00e9s comme mat\u00e9riaux d'isolation \u00e9lectrique \u00e0 usage g\u00e9n\u00e9ral. Le PET-P, gr\u00e2ce \u00e0 sa meilleure stabilit\u00e9 dimensionnelle, convient particuli\u00e8rement \u00e0 la fabrication de blocs isolants, de supports et de composants \u00e9lectriques de pr\u00e9cision. Le PETG est quant \u00e0 lui plus adapt\u00e9 aux capots \u00e9lectriques transparents et aux panneaux de protection.<\/p>\n\n\n\n<p>Le PET-P et le PETG standard ne sont ni antistatiques ni conducteurs d'\u00e9lectricit\u00e9 par nature. Les applications n\u00e9cessitant un contr\u00f4le de l'\u00e9lectricit\u00e9 statique doivent utiliser des grades contenant des additifs antistatiques ou des charges conductrices.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9sistance chimique<\/h2>\n\n\n\n<p>Le PET-P et le PETG ne rouillent pas comme les m\u00e9taux, mais leur exposition \u00e0 des produits chimiques incompatibles peut entra\u00eener un gonflement, un ramollissement, des fissures, une perte de transparence ou une diminution de la r\u00e9sistance m\u00e9canique.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Milieu chimique<\/th><th>PET \/ PET-P<\/th><th>PETG<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Acides dilu\u00e9s<\/td><td>Bon<\/td><td>Bon<\/td><\/tr><tr><td>Huiles et lubrifiants<\/td><td>Bon<\/td><td>Bon<\/td><\/tr><tr><td>D\u00e9tergents et solutions savonneuses<\/td><td>Bon<\/td><td>Bon<\/td><\/tr><tr><td>Alcools<\/td><td>G\u00e9n\u00e9ralement acceptable<\/td><td>G\u00e9n\u00e9ralement acceptable<\/td><\/tr><tr><td>Alcalis forts<\/td><td>Faible ; une hydrolyse peut se produire<\/td><td>Limit\u00e9 ; un gonflement ou des fissures peuvent appara\u00eetre<\/td><\/tr><tr><td>Ac\u00e9tone, tolu\u00e8ne et solvants similaires<\/td><td>D\u00e9conseill\u00e9 en cas de contact prolong\u00e9<\/td><td>Peut provoquer un voile, un ramollissement ou un gonflement<\/td><\/tr><tr><td>Eau chaude et vapeur<\/td><td>R\u00e9sistance limit\u00e9e<\/td><td>R\u00e9sistance limit\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td>Acides concentr\u00e9s<\/td><td>\u00c0 utiliser avec pr\u00e9caution<\/td><td>Peut causer des dommages graves<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Le PET-P et le PETG r\u00e9sistent g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 de nombreuses huiles, aux acides faibles et aux d\u00e9tergents courants. Il convient toutefois de faire preuve de prudence avec les alcalis forts, les c\u00e9tones, les solvants aromatiques et les environnements propices \u00e0 l'hydrolyse \u00e0 haute temp\u00e9rature. Les pi\u00e8ces en PETG transparent peuvent \u00e9galement devenir opaques, pr\u00e9senter des fissures de contrainte ou perdre leur brillance de surface apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 expos\u00e9es \u00e0 des produits chimiques incompatibles.<\/p>\n\n\n\n<p>La r\u00e9sistance chimique r\u00e9elle d\u00e9pend de la concentration, de la temp\u00e9rature, de la dur\u00e9e d'exposition, des contraintes r\u00e9siduelles et de la nuance du mat\u00e9riau. Les composants utilis\u00e9s dans les \u00e9quipements chimiques, les syst\u00e8mes de nettoyage ou les applications impliquant une immersion \u00e0 long terme doivent \u00eatre \u00e9valu\u00e9s \u00e0 l'aide des donn\u00e9es de compatibilit\u00e9 fournies par le fournisseur et d'essais r\u00e9alis\u00e9s avec les milieux r\u00e9els.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"540\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-4-axis-cnc-machining-room-2.webp\" alt=\"Salle d&#039;usinage CNC 3 4 axes (2)\" class=\"wp-image-7008\" style=\"width:600px\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-4-axis-cnc-machining-room-2.webp 800w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-4-axis-cnc-machining-room-2-300x203.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-4-axis-cnc-machining-room-2-768x518.webp 768w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-4-axis-cnc-machining-room-2-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Salle d'usinage CNC 3 4 axes<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">PET ou PETG pour l'usinage CNC<\/h2>\n\n\n\n<p>Le PET-P et le PETG peuvent tous deux \u00eatre usin\u00e9s par CNC, mais ils pr\u00e9sentent des diff\u00e9rences en termes de stabilit\u00e9 d'usinage, de sensibilit\u00e9 \u00e0 la chaleur et de contr\u00f4le dimensionnel.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Usinage CNC du PET \/ PET-P<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Performances de coupe :<\/strong> Le PET-P pr\u00e9sente une grande rigidit\u00e9 et offre un bon maintien lors de l'usinage, ce qui le rend adapt\u00e9 au fraisage, au tournage, au per\u00e7age et \u00e0 l'usinage de contours de pr\u00e9cision.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00e9cision dimensionnelle :<\/strong> La faible dilatation thermique et la faible absorption d'humidit\u00e9 permettent de pr\u00e9server la position des trous, la plan\u00e9it\u00e9 et les cotes d'ajustage.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finition de la surface :<\/strong> Des outils bien aff\u00fbt\u00e9s et des vitesses d'avance adapt\u00e9es permettent d'obtenir une surface usin\u00e9e stable et propre.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Per\u00e7age et filetage :<\/strong> Le PET-P est particuli\u00e8rement adapt\u00e9 au per\u00e7age, \u00e0 l'al\u00e9sage, au taraudage et au filetage par tournage, car il pr\u00e9sente des parois de per\u00e7age et des profils de filetage relativement stables.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Risque de d\u00e9formation :<\/strong> Les pi\u00e8ces \u00e0 parois minces ou les composants ayant subi un enl\u00e8vement important de mati\u00e8re peuvent se d\u00e9former lorsque les contraintes internes se lib\u00e8rent.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pi\u00e8ces courantes :<\/strong> Engrenages, bagues, rouleaux, guides, isolateurs et composants structurels de pr\u00e9cision.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Usinage CNC du PETG<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Performances de coupe :<\/strong> Le PETG peut \u00eatre frais\u00e9, perc\u00e9, d\u00e9coup\u00e9 et tourn\u00e9, mais il est plus tendre et plus sensible \u00e0 la chaleur de frottement.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00e9cision dimensionnelle :<\/strong> La temp\u00e9rature de d\u00e9coupe et la pression de serrage peuvent avoir une incidence plus importante sur les dimensions finales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finition de la surface :<\/strong> Les surfaces transparentes sont sensibles aux rayures, aux marques de serrage, aux traces d'outils et au blanchiment localis\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Per\u00e7age et filetage :<\/strong> Il convient d'\u00e9vacuer r\u00e9guli\u00e8rement les copeaux pendant le per\u00e7age afin d'\u00e9viter toute accumulation de chaleur. Les vis filet\u00e9es sont particuli\u00e8rement adapt\u00e9es aux fixations peu sollicit\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Risque de d\u00e9formation :<\/strong> Les feuilles fines et les pi\u00e8ces transparentes peuvent se d\u00e9former sous l'effet d'une force de serrage excessive.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pi\u00e8ces courantes :<\/strong> Fen\u00eatres d'observation, protections de machines, panneaux transparents, bo\u00eetiers d'instruments et composants d'affichage.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conseils d'usinage CNC pour le PET et le PETG<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conseils d'usinage du PET \/ PET-P<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Utilisez des outils en carbure bien aff\u00fbt\u00e9s :<\/strong> Des ar\u00eates de coupe tranchantes r\u00e9duisent l'effort de coupe, la production de chaleur et la formation de bavures.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Maintenez une vitesse d'avance constante :<\/strong> Une vitesse d'avance trop faible augmente les frottements, tandis qu'une avance excessive peut endommager les ar\u00eates.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Retirez le mat\u00e9riau par \u00e9tapes :<\/strong> \u00c9vitez les passes de coupe profondes lors de l'usinage de pi\u00e8ces \u00e0 parois minces ou de haute pr\u00e9cision.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c9vacuez rapidement les copeaux :<\/strong> L'accumulation de copeaux dans les trous profonds et les rainures peut entra\u00eener un \u00e9chauffement localis\u00e9 et endommager la surface.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contr\u00f4le de la force de serrage :<\/strong> Les t\u00f4les fines, les pi\u00e8ces \u00e9lanc\u00e9es et les composants de pr\u00e9cision ne doivent pas \u00eatre trop serr\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00e9voir une marge de finition :<\/strong> Laissez la pi\u00e8ce se stabiliser apr\u00e8s l'usinage de d\u00e9grossissage avant de proc\u00e9der \u00e0 la finition.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conseils pour l'usinage du PETG<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Utilisez des outils bien aff\u00fbt\u00e9s et bien polis :<\/strong> Cela permet de r\u00e9duire la traction du mat\u00e9riau, l'adh\u00e9rence de l'outil et les bords fondus.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Veillez \u00e0 disposer d'une quantit\u00e9 suffisante d'aliments :<\/strong> \u00c9vitez que l'outil de coupe ne frotte de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9t\u00e9e au m\u00eame endroit.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9glage de la vitesse de la broche :<\/strong> Une vitesse excessive, associ\u00e9e \u00e0 une avance insuffisante, peut ramollir le mat\u00e9riau.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Utilisez de l'air comprim\u00e9 :<\/strong> L'air comprim\u00e9 am\u00e9liore le refroidissement et l'\u00e9vacuation des copeaux sans n\u00e9cessiter l'ajout d'une quantit\u00e9 excessive de liquide de refroidissement.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prot\u00e9ger les surfaces transparentes :<\/strong> Conservez le film de protection ou utilisez des cales souples pour \u00e9viter les rayures et les marques de serrage.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Utilisez la technique de per\u00e7age par petits coups :<\/strong> Retirez r\u00e9guli\u00e8rement le foret pour \u00e9liminer les copeaux et r\u00e9duire l'accumulation de chaleur.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9duire la pression de serrage :<\/strong> Les feuilles fines et les rev\u00eatements transparents doivent \u00eatre maintenus \u00e0 l'aide d'un serrage uniforme et \u00e0 faible pression.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"800\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/pet-plastic-bush.webp\" alt=\"bague en plastique pour animaux de compagnie\" class=\"wp-image-11799\" style=\"object-fit:cover;width:600px;height:400px\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/pet-plastic-bush.webp 800w, 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terme<\/li>\n\n\n\n<li>Temp\u00e9ratures de fonctionnement plus \u00e9lev\u00e9es<\/li>\n\n\n\n<li>Fraisage, tournage, per\u00e7age ou taraudage de pr\u00e9cision<\/li>\n\n\n\n<li>Engrenages, bagues, rouleaux et \u00e9l\u00e9ments de guidage<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Optez pour le PETG lorsque vous avez besoin de<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Grande transparence<\/li>\n\n\n\n<li>Meilleure r\u00e9sistance aux chocs<\/li>\n\n\n\n<li>Protections de machines transparentes ou hublots d'observation<\/li>\n\n\n\n<li>Bel aspect de surface<\/li>\n\n\n\n<li>Pliage \u00e0 chaud secondaire ou thermoformage<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9l\u00e9ments structurels transparents pour applications l\u00e9g\u00e8res<\/li>\n\n\n\n<li>Composants soumis \u00e0 des exigences de tol\u00e9rance mod\u00e9r\u00e9es<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le PETG ne doit pas \u00eatre choisi \u00e0 la place du PET-P uniquement en raison de sa meilleure r\u00e9sistance aux chocs, et le PET-P ne convient pas aux applications n\u00e9cessitant une grande transparence. Le choix final du mat\u00e9riau doit tenir compte de la charge m\u00e9canique, de la temp\u00e9rature de fonctionnement, des tol\u00e9rances dimensionnelles, des conditions de frottement, de l'exposition aux produits chimiques et des exigences esth\u00e9tiques.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>Bien que le PET-P et le PETG appartiennent \u00e0 la m\u00eame famille de polyesters, ils sont destin\u00e9s \u00e0 des applications techniques diff\u00e9rentes. Le PET-P est mieux adapt\u00e9 aux pi\u00e8ces m\u00e9caniques de pr\u00e9cision qui exigent de la rigidit\u00e9, une r\u00e9sistance \u00e0 l'usure, une r\u00e9sistance au fluage et une stabilit\u00e9 dimensionnelle. Le PETG convient davantage aux composants transparents, r\u00e9sistants aux chocs et soumis \u00e0 de faibles contraintes, tels que les protections, les panneaux et les hublots.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/fr\/\" data-type=\"page\" data-id=\"6\">Weldo<\/a> L'usinage comprend le fraisage, le tournage, le per\u00e7age et <a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/fr\/usinage-cnc\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/weldomachining.com\/cnc-machining\/\">services d'usinage sur mesure<\/a> pour le PET-P, le PETG et d'autres plastiques techniques. Envoyez-nous vos plans et vos sp\u00e9cifications d'application pour recevoir des recommandations sur les mat\u00e9riaux ainsi qu'un <a href=\"https:\/\/weldomachining.com\/fr\/telechargement-de-fichiers\/\" data-type=\"page\" data-id=\"843\">devis d'usinage<\/a> en fonction de la g\u00e9om\u00e9trie de la pi\u00e8ce, des exigences de performance et de la complexit\u00e9 de fabrication.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"466\" src=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Group-photo-of-weldo-staff.webp\" alt=\"Photo de groupe du personnel de Weldo\" class=\"wp-image-3218\" srcset=\"https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Group-photo-of-weldo-staff.webp 700w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Group-photo-of-weldo-staff-600x399.webp 600w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Group-photo-of-weldo-staff-300x200.webp 300w, https:\/\/weldomachining.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Group-photo-of-weldo-staff-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PET and PETG are both thermoplastic polyesters, but they are not interchangeable materials. PET is a broad material family that includes bottle-grade, film-grade, fiber-grade, and engineering-grade products. In the machining industry, PET-P or PETP usually refers to semi-crystalline engineering-grade PET. PETG, by comparison, is a modified amorphous copolyester known for its transparency, toughness, and thermoformability. 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