Chap4 Flashcards

1
Q

Définition ténacité

A

Opposition à la propagation brutale de fissure.

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2
Q

Mesure de la ténacité

A

Énergie fournie pour rompre le matériau: aire sous la courbe

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3
Q

Définition de la rigidité

A

Résistance à l’allongement

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4
Q

Mesure de la rigidité

A

Module d’élasticité (E) plus E est grand, plus la rigidité est grande

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Q

Définition résistance

A

Capacité supporter une contrainte sans se rompre

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6
Q

Mesure de la resistance

A

Rmax

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7
Q

Définition de la ductilité

A

Possibilité de se déformer de façon permanente avant de se rompre

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8
Q

Mesure de la ductilité

A

Déformation plastique (ɛplastique)

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9
Q

2 conditions de propagation de fissure

A

Condition énergétique (lc et contrainte nom)
Condition mécanique (contrainte locale>Rmax)

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10
Q

Quelle type de déformation si
Re<contrainte nom <Rmax

A

Def plastique

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11
Q

V ou F: les déformations plastiques réduisent les concentration de contrainte locale

A

V

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12
Q

Qu’est ce qu’une contrainte de cission dans un materiau ductile?

A

Glissement des couches internes parallèle à la force de contrainte

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13
Q

Comment peut-on améliorer la ténacité d’un materiau

A

-vitesse de sollicitation
-température
-temps

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14
Q

Definition du fluage

A

Déformation continuelle d’un matériau dans le temps par une contrainte fixe

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15
Q

Différence entre visco-plasticité et visco-elasticité

A

Elastique:retour de ɛ à la normale après le retrait de la contrainte
Plastique: déformation permanente même après le retraite de la contrainte

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16
Q

Définition relaxation

A

Perte de charge sous déformation constante

17
Q

1er stade de la courbe de fluage

A

Diminution de la pente de tangente, vitesse du fluage diminue car l’augmentation des dislocation cause l’entrecroisement et le blocage de ceux-ci. Énergie nécessaire pour continuer à déformer le matériau augmente.

18
Q

2e stade de la courbe de fluage

A

Stade lineaire: durcissement compensé par phénomène de diffusion

19
Q

Stade 3 due la courbe de fluage

A

Augmentation de la pente de la tangente jusqu’à rupture

20
Q

Différence entre le fluage des métaux et des polymères

A

Même phenomène à T° bcp plus basse pour les polymères

21
Q

V ou F: le fluage peut arriver même à température ambiante

22
Q

Définition du phénomène de fatigue

A

Application de charges variables un grand nombre de fois pouvant entraîner une rupture même si les charges sont inférieure à Rmax

23
Q

Que signifie la courbe d’endurance

A

Le nombre de cycles lors de la rupture d’un materiau augmente plus la grandeur de la contrainte diminue

24
Q

4 mécanismes de la fatigue

A

1Amorcage
2propagation
3rupture
4zone de non rupture

25
Zone de sécurité d'endurance d'un matériau
N>10⁷
26
Pourquoi ne faut-il pas que les fissures atteindre lc
Propagation de la dissure au niveau energetique
27
Definition Capacité thermique
Énergie (ou NB de phonons) requise pour augmenter la T° d'une mole de molécule de 1° K. Plus C est grand, plus il est difficile de faire réchauffer un materiau
28
Chaleur spécifique
Capacité thermique/masse atomique
29
Définition d'un phonon
Onde elastique permettant la vibration des atomes se transmettant aux atomes voisins. Un matériau perd ou gagne de la chaleur en perdant ou gagnant des phonons
30
Comment on determine l'expansion thermique
Coefficient de dilatation thermqiue
31
V ou F: si le point de fusion d'un matériau est grand, celui-ci aura pas ou peu de dilatation thermique
V
32
Définition de contrainte thermique
Impossibilité d'expansion du volume causé par un changement de température créé une contrainte thermique, soit par changement de T° rapide, soit par contrainte physique (collision 2 materiaux)
33
Définition du flux de chaleur
Quantité d'énergie qui traverse une unité de surface par unité de temps
34
2 mécanismes causant la conductibilité thermique
Transfert d'électrons libres Vibration d'atomes= transfert de phonons
35
Pourquoi certains materiaux sont des isolants thermiques?
Bcp d'obstacles empêchant la propagation de phonons et d'électrons
36
Comment on trouve le facteur de concentration de contrainte
Abaque ou (1+2(a/r)½)
37
Ou se situe les plans de glissement actifs?
Aux plans de plus forte densité atomique
38
Ou se situe les plans de glissement actifs?
Aux plans de plus forte densité atomique