Caractéristiques, Mécanique, matériaux
Utilisation de la machine de traction pour obtenir la courbe de résistance à la traction d'une éprouvette. De cette opération découle la courbe suivante grâce aux capteurs:
Pour un résultat plus homogène, il est préférable d'utiliser un extensomètre ou une jauge de déformation.
[...] Dureté Ex: Dureté Hickers (250 Hv) Dureté Brinel Dureté Roc well Sans unité car grandeur non mesurable % Résistance au choc Résiliance Ku: énergie J Kv: énergie J Kcu: énergie ramenée à la surface--> Kcv: énergie ramenée à la surface--> MPa Résistance à la fatigue σD Limite d'endurance (pour les métaux σD σE/4) K1c: ténacité Mode ouverture Mode II: glissement Mode III: déchirure Résistance à la fissuration 1 MPa.m 2 Mais aussi: - Résistance au fluage - Seuil de non propagation de fissure en corrosion sous contraintes - Capacité d'amortissement - Frottements et usures (coefficient de frottements) - et ETC . 1-3 Paramètres dont dépendent les caractéristiques mécaniques Température forge) Environnement corrosion, H2, ) Mode de sollicitation statique, dynamique, choc, fatigue ou flexion, traction, torsion ) État de surface fatigue et initiation de fissure) Vitesse de sollicitation polymères: transition d'utile/fragile) 1-4 Corrélation entre les caractéristiques Si dureté en augmentation ainsi que résistance à la rupture en augmentation et élasticité en hausse alors la ténacité en diminution ainsi que résiliance en diminution et ductilité en diminution. [...]
[...] Chapitre Caractéristiques mécaniques Comment choisir un matériau en s'imposant des caractéristiques ? 1-1 Essai de traction Utilisation de la machine de traction pour obtenir la courbe de résistance à la traction d'une éprouvette. [...]
[...] De cette opération découle la courbe suivante grâce aux capteurs: Pour un résultat plus homogène, il est préférable d'utiliser un extensomètre ou une jauge de déformation. Soit σ = F avec S σ (en N ou MPa) qui correspond à la contrainte et ε la déformation: (en ε= l0 Utilisation de la courbe: - σE: limite d'élasticité (Mpa) - σR: limite de rupture (MPa) ou contrainte de rupture ou résistance - ZE: Zone Élastique - ZP: Zone Plastique - allongement à la rupture - module de Young ou module d'élasticité (GPa) De ce graphique, émerge 4 grandeurs mécaniques très importantes: E (Gpa) σE (Mpa) σR (Mpa) 1-2 Grandeurs mécaniques Qualité du matériau Solidité Grandeur mécanique Unité Mpa σR Contrainte à la rupture Résistance à la rupture Résistance σE Résistance à la plastification Limite d'élasticité (utilité de normalisation) Déformation résiduelle à 0,02% ou E Module de Young (Module de Coulomb: basé sur Mpa Rigidité GPa σ =Eε Ductilité Allongement à la rupture (Capacité à se déformer) Grandeur repérable mais non mesurable. [...]
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