[PDF] Partie V: Propriétés mécaniques des matériaux





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Partie V: Propriétés mécaniques des matériaux

La limite d'élasticité conventionnelle à 0.2%. (yield strenghth) est la contrainte correspondant à une déformation plastique de 0.2%.



CORRIGÉ

10 févr. 2011 Au cours de l'essai de traction la limite conventionnelle d'élasticité Re0



Mécanique des matériaux

16 nov. 2017 Limite d'élasticité conventionnelle. On définit la limite d'élasticité « vraie » du matériau comme la contrainte à partir de laquelle le.



Chapitre 1 – Méthodes de caractérisation des matériaux ? ? ?1 ?2

?2 = limite conventionnelle Re02 d'élasticité du matériau; ?1 = déformation subie sous une charge de 5000 N; ?1 = contrainte appliquée sous une charge de 5000 



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16 févr. 2001 2.c) Limite conventionnelle d'élasticité Re02. Justification : 2.d) Résistance à la traction Rm. Justification : Propriété. Paramètre.



CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

à sa limite élastique sa déformation est proportionnelle à la contrainte l'éprouvette



Problèmes sur le chapitre 2

26 sept. 2022 c) sa limite conventionnelle d'élasticité Rp0.2; d) sa résistance à la traction Rm; e) son allongement A% après rupture. Réponses :.



RMChap2(IntroductionRM).pdf

30 sept. 2021 Nous pouvons aussi définir la limite d'élasticité conventionnelle (notée Rp 0.2 (Limite de proportionnalité à 0.2 %)) sera définie comme ...



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19 févr. 2002 1.c) Limite conventionnelle d'élasticité Re02 de l'acier 1060. Justification : 1.d) Résistance à la traction Rm de l'acier 1060.



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19 févr. 2002 c) Quelle est la limite conventionnelle d'élasticité Re02 (en MPa) de l'acier 1060 ? d) Quelle est la résistance à la traction Rm (en MPa) ...

Partie V: Propriétés mécaniques des matériaux

Partie V: Propriétés mécaniques

des matériaux

Chapitre 14

Propriétés mécaniques

Pour beaucoup de matériaux, les propriétés mécaniques

déterminent leurs applications potentielles.Ce chapitre fournit une base de compréhension pour les

propriétés mécaniques.

Définitions

Pour une traction (élongation d'une éprouvette)

La contrainte

(N m -2 ) est la charge F (force) sur la section initiale de l'éprouvette A:

La déformation

est l'allongement L sur la longueur initiale de l'éprouvette L o Le module de Young(module d'élasticité) est une mesure de la dureté d'un matériau:Le coefficient de Poisson, , défini comme le ratio de la déformation dans un sens transversal (2) sur la déformation dans le sens d'élongation (1), mesure la variation du volume suite à la déformation: (La loi de Hooke)

ǻV/V=İ

1 (1-2Ȟ) La limite d'élasticité conventionnelle à 0.2% (yield strenghth) est la contrainte correspondant à une déformation plastique de 0.2%. La résistance à la traction(tensile strength) est la contrainte maximale

atteinte.L'allongement à la rupture(ductility) est la déformation maximale atteinte.La déformation élastiqueest réversible alors que la déformation plastiqueest

irréversible.La ténacité(résistance) est l'énergie requise pour la rupture (aire sous la

courbe) La limite élastique peut être interprétée en termes de l'énergie potentielle inter - atomique.

Le module de Young dépends de la

courbure du minimum potentiel. Élasticité et des propriétés reliées

Beaucoup de matériaux ayant un faible

module de Young sont élastiques. Les polymères (élastomères) sont un cas représentatif. Une diminution de l'entropie est à l'origine de la grande élasticité des polymères. Le néoprène est un élastomère et le polynorbornène ne l'est pas (plus rigide et contient du liquide).

1) Le module de Young

E est lié à la vitesse du son v par: Un matériau de haut module et de faible densité peut produire une grande vitesse du son. 2) Dans le cas d'une compression élastique: P est la pression hydrostatique; K est le module isotherme et c est la compression (changement en dimension/dimension originale) .

K= -V(dP/dV)

Au-delà de la limite élastique

Dépassant la limite élastique, un matériau cassant casse et un matériau ductile subit une déformation plastique (ex. un polymère cristallin en- dessous et au-dessus de sa température de transition vitreuse T g L'induction d'une déformation plastique (permanente) conduit à l'apparition d'une boucle d'hystérésis dont la région est proportionnelle à

l'énergie absorbée par le matériau. Au-delà de la limite élastique, la vitesse à laquelle la charge est

appliquée (temps d'observation) devient importante - viscoélastique.

L'augmentation de la résistance à la

traction est due au durcissement du matériau.

Défauts et dislocations

Certaines propriétés mécaniques sont directement liées aux défauts présents dans le matériau (type et position).

Défauts sans dimension:

défauts ponctuels Défauts à une dimension: défauts linéaires

Dislocation-vis

Dislocation-coinSous l'effet d'une charge mécanique, beaucoup de métaux se déforment à <1% de la résistance (strength) théorique en raison de la glissade facile des dislocations- coin.

La présence des impuretés crée les

joints de grains (interface entre régions homogènes) qui peuvent arrêter la glissade des dislocations. Ceci a pour effet d'augmenter la dureté du matériau. La dureté peut être modifiée par un traitement thermique ou mécanique. Sous contrainte, une fissure dans un matériau peut se propager en dégageant de l'énergie (énergie de déformation, libération de contrainte) et dépensant de l'énergie (énergie de surface et énergie pour la réorganisation dans la région de fissure).

Propagation de fissure

La constante

a 2 /E; favorable à la propagation W est le travail de fracture; défavorable à la propagation W ~ 10 4 -10 6 G s (énergie de surface) pour les métaux ductiles W ~ 10G s pour les verres cassants Lquotesdbs_dbs2.pdfusesText_2
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