QCM Flashcards

1
Q

Question 1 : Qu’est ce que le chauffage de mise en solution ?

Réponse : cela consiste à ajouter un élément chimique qui va dissoudre l’élément d’addition dans le métal de base

Réponse : cela consiste à maintenir l’alliage à une température de 400°C pendant 3h

Réponse : cela consiste à porter l’alliage à haute température afin de dissoudre l’élément d’addition dans le métal de base

Réponse : cela consiste à réaliser un revenu

A

cela consiste à porter l’alliage à haute température afin de dissoudre l’élément d’addition dans le métal de base

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2
Q

Question 2 : Quel est l’évolution des propriétés du matériau lors du vieillissement ?

Réponse : La dureté augmente et la limite élastique diminue

Réponse : La limite élastique et la dureté diminue jusqu’à atteindre un minimum puis augmentent.

Réponse : la limite élastique et la dureté augmentent jusqu’à atteindre un maximum puis diminues

Réponse : La limite élastique augmente et la dureté diminue

A

la limite élastique et la dureté augmentent jusqu’à atteindre un maximum puis diminuent

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3
Q

Question 3 : Les comportements mécaniques dépendent :

Réponse : de la température et de la forme des grains

Réponse : de la nature et propagation des phases (structures cristallines)

Réponse : des conditions d’utilisations

Réponse : de la microstructure de l’alliage et de l’environnement

A

de la microstructure de l’alliage et de l’environnement

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4
Q

Question 4 : Dans le domaine de la mécanique de la rupture (comportement des pièces fissurées), le mode I ou mode d’ouverture, a la contrainte appliquée

Réponse : perpendiculairement au plan de la fissure

Réponse : parallèlement au plan de la fissure et perpendiculairement au front de fissure

Réponse : parallèlement au plan de la fissure et parallèlement au front de fissure

Réponse : parallèlement au plan de la fissure

A

perpendiculairement au plan de la fissure

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5
Q

Question 5 : Pour les paramètres de la loi de Norton, le paramètre d’énergie d’activation Q est déterminé par traitement des résultats :

Réponse : à iso -pression

Réponse : dans le vide

Réponse : à iso-contrainte

Réponse : à iso-température

A

à iso-contrainte

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6
Q

Question 6 : Pour les fissures longues, ΔKth est indépendant

Réponse : de la forme de l’éprouvette et de la température

Réponse : du rapport de contrainte et de la forme de l’éprouvette

Réponse : du chargement et de l’environnement

Réponse : de la longueur de la fissure, de la forme de l’éprouvette, de la forme du cycle de contrainte et de la fréquence du cycle

A

de la longueur de la fissure, de la forme de l’éprouvette, de la forme du cycle de contrainte et de la fréquence du cycle

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7
Q

Question 7 : Quelles sont les deux grandes phases de la fissuration par fatigue ?

Réponse : L’amorçage suivant les plans de contrainte (alternance de la contrainte) et influence de la contrainte normale sur ces plans et La propagation suivant les plan de contrainte normale maximale

Réponse : L’amorçage suivant les plans de cisaillement (alternance de la contrainte) et influence de la contrainte normale sur ces plans et La propagation suivant les plan de contrainte normale maximale

Réponse : L’amorçage suivant les plans de cisaillement (alternance de la contrainte) et influence de la contrainte tangentielle sur ces plans et La propagation suivant les plan de contrainte normale maximale

Réponse : L’amorçage suivant les plans de cisaillement (alternance de la contrainte) et influence de la contrainte normale sur ces plans et La propagation suivant les plan de contrainte tangentielle maximale

A

L’amorçage suivant les plans de cisaillement (alternance de la contrainte) et influence de la contrainte normale sur ces plans et La propagation suivant les plan de contrainte normale maximale

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8
Q

Question 8 : Quelles sont les différents dimensionnements en fatigue ?

Réponse : -Fatigue uni axiale et Fatigue multiaxiale
-Chargement à amplitude constante ou aléatoire
-Contraintes en phases ou déphasées
-Direction des contraintes principales fixes ou non
-Durée de vie limitée (HCF) ou illimitée (VHCF)

Réponse : -Fatigue uni axiale et Fatigue multiaxiale
-Chargement à amplitude non-constante ou aléatoire
-Contraintes en phases ou déphasées
-Direction des contraintes principales fixes ou non
-Durée de vie limitée (HCF) ou illimitée (VHCF)

Réponse : -Fatigue multiaxiale
-Chargement à amplitude constante ou aléatoire
-Contraintes en phases ou déphasées
-Direction des contraintes principales fixes ou non
-Durée de vie limitée (HCF) ou illimitée (VHCF)

Réponse : -Fatigue uniaxiale et Fatigue multiaxiale
-Chargement à amplitude constante ou aléatoire
-Contraintes en phases ou déphasées
-Direction des contraintes principales fixes ou non
-Durée de vie limitée (HCF)

A

Réponse a : -Fatigue uni axiale et Fatigue multiaxiale
-Chargement à amplitude constante ou aléatoire -Contraintes en phases ou déphasées
-Direction des contraintes principales fixes ou non -Durée de vie limitée (HCF) ou illimitée (VHCF)

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9
Q

Question 9 : Qu’est-ce que la limite d’endurance dans une courbe de fatigue?

Réponse : La limite d’endurance représente la charge maximale qu’un matériau peut supporter avant de se fissurer à partir d’une seule application de charge

Réponse : La limite d’endurance représente la contrainte maximale en dessous laquelle il n’y aura pas de rupture de fatigue pour un rapport de contrainte et un nombre de cycles donné.

Réponse : La limite d’endurance représente la capacité d’un matériau à résister à la corrosion

Réponse : La limite d’endurance représente la charge maximale qu’un matériau peut supporter sans se déformer de manière permanente

A

Bonne réponse : La limite d’endurance représente la contrainte maximale en dessous laquelle il n’y aura pas de rupture de fatigue pour un rapport de contrainte et un nombre de cycles donné.

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10
Q

Question 10 : Qu’est ce que le Na sur une courbe de fatigue ?

Réponse : Na est le nombre de cycles totaux de fatigue auxquels un échantillon a été soumis avant de se rompre.

Réponse : Na est le nombre de cycles de fatigue jusqu’au seuil de propagation de fissure, c’est-à- dire le point où une fissure commence à se propager à travers le matériau.

Réponse : Na est le nombre de cycles de fatigue après le seuil de propagation de fissure jusqu’à la moitié de la propagation de la fissure.

Réponse : Na est le nombre de cycles de fatigue après le seuil de propagation de fissure jusqu’à la rupture complète de l’échantillon.

A

Na est le nombre de cycles de fatigue jusqu’au seuil de propagation de fissure, c’est-à- dire le point où une fissure commence à se propager à travers le matériau.

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11
Q

Question 11 : Lors de la propagation d’une fissure :

Réponse a : Seule la traction intervient dans la propagation de la fissure

Réponse c : La compression et la traction propagent la fissure

Réponse b : Seule la compression est prise en compte dans le calcul du nombre de cycle à la propagation.

Réponse d : La traction et la compression sont prises en compte dans le calcul

A

Seul la traction intervient dans la propagation de la fissure

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12
Q

Question 12 : Quel est l’effet de la température sur la ductilité d’un matériau métallique ?

Réponse : L’effet de la température sur la ductilité dépend du matériau considéré

Réponse : La ductilité augmente avec la température

Réponse : La ductilité n’est pas influencée par la température

Réponse : La ductilité diminue avec la température

A

L’effet de la température sur la ductilité dépend du matériau considéré

(Par exemple, certains alliages de fer, tels que les aciers à haute teneur en carbone, peuvent devenir moins ductiles à mesure que la température augmente. À des températures élevées, ces aciers peuvent subir une transformation de phase appelée recuit, qui entraîne une diminution de leur ductilité.)

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13
Q

Question 13 : Considérant une pièce ayant rompu par fatigue, son nombre de cycles à l’amorçage est noté Na, son nombre de cycle en propagation est noté Np et son nombre de cycle à rupture est noté Nr. Dans le domaine des durées de vie limitée on peut dire que :

Réponse : le rapport Na/Nr reste inchangé par rapport au cas des durées de vie illimitées (10^7 ou plus)

Réponse : le rapport Na/Nr augmente par rapport au cas des durées de vie illimitées (10^7 ou plus)

Réponse : le rapport Na/Nr diminue par rapport au cas des durées de vie illimitées (10^7 ou plus)

Réponse : le rapport Np/Nr diminue par rapport au cas des durées de vie illimitées (10^7 ou plus)

A

le rapport Na/Nr diminue par rapport au cas des durées de vie illimitées (10^7 ou plus)

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14
Q

Question 14 : Le temps de revenu a-t-il une influence sur la dureté moyenne ?

Réponse : Non aucune influence

Réponse : Oui une forte influence tout le temps

Réponse : Oui une forte influence au début

Réponse : Oui une forte influence à la fin

A

Oui une forte influence au début

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15
Q

Question 15 : Le temps de revenu a-t-il une influence sur le Rm ?

Réponse : Oui une forte influence au début

Réponse : Non aucune influence

Réponse : Oui une forte influence à la fin

Réponse : Oui une forte influence tout le temps

A

Oui une forte influence au début

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16
Q

Question 16 : Quel est l’effet d’une trempe sans revenu ni vieillissement sur un alliage
d’aluminium?

A

De diminuer la dureté du matériau

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17
Q

Question 16 : Quel est l’effet d’une trempe sans revenu ni vieillissement sur un alliage
d’aluminium?

A

De diminuer la dureté du matériau

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18
Q

Question 17 : L’augmentation de la température de revenue renforce :

A

Le Re0,2

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19
Q

Question 18 : La capacité d’un matériau à retrouver sa forme et ses dimensions d’origine après
suppression de la charge est liée à :

A

Un comportement élastique

20
Q

Question 19 : Pour les fissures longues, de quels paramètres dépend le seuil de propagation ? (Plusieurs bonne réponse possible)

A

Réponse a : Du rapport de contrainte
Réponse b : De la taille du grain

21
Q

Question 20 : Par rapport à la loi de Paris, laquelle des affirmations suivantes n’est pas correcte :

Réponse : En utilisant l’équation, il est possible de prédire la croissance de la fissure au fil du temps, en calculant le taux de propagation de la fissure à chaque cycle de chargement en fonction de la valeur de m

Réponse : En intégrant cette équation sur l’ensemble de la durée de vie de la pièce, il est possible d’estimer la taille critique de la fissure

Réponse : Dans cette loi C et m sont des constantes empiriques déterminées expérimentalement
pour chaque matériau et chaque condition de chargement.

Réponse : Cette loi est valable pour les fissures de fatigue qui se propagent de manière progressive, stable et déformations plastiques importantes ou de rupture brutale.

A

Réponse a : Dans cette loi C et m sont des constantes empiriques déterminées expérimentalement pour chaque matériau et chaque condition de chargement.

22
Q

Question 21 : Lors d’un traitement thermique de trempe à l’eau, les alliages d’aluminium subissent…

A

… un refroidissement rapide qui empêche la diffusion des atomes et permet d’avoir une solution solide sursaturé

23
Q

Question 22 : Par rapport au critère de Sines, lequel des énoncés ci-dessous est faux :
Réponse : Ce critère prend en compte la pression hydrostatique MOYENNE
Réponse : Ce critère a été largement utilisé pour la conception de composants mécaniques soumis à des contraintes alternées.
Réponse : α traduit la sensibilité du matériau à la pression hydrostatique MAXIMALE
Réponse : Ce critère ne nécessite pas la recherche de la facette critique

A

α traduit la sensibilité du matériau à la pression hydrostatique MAXIMALE

24
Q

Question 23 : Le revenu d’un alliage d’aluminium :

A

Peut améliorer ou diminuer ses caractéristiques mécaniques

25
Q

Question 24 : L’augmentation de la limite d’élasticité d’un alliage …

A

Peut se faire par déformation plastique

26
Q

Question 25 : La courbe ci-dessous montre la relation entre l’énergie potentielle de cohésion U en
fonction de la distance d séparant les atomes. A quel paramètre le module d’Young est-il
directement relié ?

A

au rayon de courbure de la courbe

27
Q

Question 26 : Suite au processus de durcissement d’un alliage métallique, on observe
généralement une augmentation de…

A

La limite élastique

28
Q

Question 27 : Dans le contexte d’un traitement de durcissement structural d’un alliage d’aluminium, à la suite de la trempe, il n’y a pas de durcissement structural de l’alliage car…

Réponse : Les atomes en solutés en sursaturation n’agissement pas sur les dislocations

Réponse : La transformation martensitique n’est pas complétée

Réponse : Aucune de ces réponses

Réponse : Les précipités d’équilibre sont encore présents

A

Aucune de ces réponses

(Lors de la trempe, la vitesse de refroidissement élevée empêche la formation de structures cristallines régulières dans l’alliage. Cela conduit à la formation de structures métastables ou amorphes, qui sont caractérisées par une forte concentration de défauts tels que des dislocations.

Cependant, pour atteindre une résistance et une dureté maximales, un traitement supplémentaire appelé vieillissement ou durcissement artificiel est nécessaire après la trempe. Le vieillissement comprend généralement deux étapes : le vieillissement naturel et le vieillissement artificiel.)

29
Q

Question 28 : A quelle température doit être l’alliage pour la mise en solution lors d’un procédé de durcissement structural ?

A

A une température où l’alliage est monophasé.

30
Q

Question 29 : Lors de la maturation dans un procédé de durcissement structural, la dureté de l’alliage est maximale :

A

Lorsque la phase θ ’ apparaît

31
Q

Question 30 : En fluage, quel mécanisme ne contribue pas à la déformation viscoplastique :

A

Le durcissement structural

32
Q

Question 31 : La densité d’énergie de déformation plastique d’un matériau déformé de manière homogène en traction est représentée :

A

Par l’aire sous la courbe jusqu’à la rupture (à vérif)

33
Q

Question 32 : Un alliage métallique polycristallin avec une taille de grain beaucoup plus petite que l’échantillon :

A

A un comportement mécanique isotrope (propriété mécanique identiques dans toutes les directions de l’espace)

34
Q

Question 33 : L’indice de dureté d’un matériau est représentatif/caractérisé :

A

Par sa limite élastique

35
Q

Question 34 : Le durcissement d’un alliage par petits précipités permet :

A

D’augmenter la limite élastique et la dureté (augmente aussi l’allongement, Rp0.2)

36
Q

Question 35 : Le coefficient de concentration de contrainte à fond d’entaille elliptiques Kt est
proportionnel à :

A

Réponse a : √(𝑎/𝜌)
Avec 𝑎 le rayon de l’entaille et 𝜌 le rayon de courbure

37
Q

Question 36 : Dans le cas des alliages à durcissement structural, la trempe …

A

Permet d’amener en sursaturation à température ambiante les éléments d’addition et figer à température ambiante une très grande quantité de lacunes.

38
Q

Question 37 : Quelle affirmation concernant le critère de Dang Van est vraie ?

A

La droite limite ne dépend pas de l’orientation de la facette.

39
Q

Question 38 : Quels sont les effets de l’usinage d’une pièce mécanique sur l’état structural du matériau ?

A

Une modification de l’état structural des couches superficielles du matériau

40
Q

Question 39 : Qu’est-ce que la courbe de transition ductile – fragile ?

A

Une courbe qui montre le niveau d’énergie de rupture d’un matériau

41
Q

Question 39 : Les joints de grains

A

Sont des défauts linéaires

42
Q

Question 40 : Lesquelles de ces phrases sur les systèmes de glissements sont vraies.

A

Une structure cubique face centré possède deux fois plus de systèmes de glissement qu’une structure hexagonale compacte

43
Q

Question 41 : Quelle est l’utilité des critères de fatigue multiaxiale de Crossland ou de Sines ?

A

Estimer le chargement limite pour lequel il n’y aura pas de rupture par fatigue

44
Q

Question 42 : Sous l’effet de la fatigue, quel est le principal mécanisme de dégradation pour un
matériau ?

A

Fissuration

45
Q

Question 43 : Quel critère est spécifiquement utilisé pour prédire la propagation des fissures dans les matériaux soumis à des chargements cycliques ?

A

Critère de Paris

46
Q

Question 44 : Au cours du vieillissement, quelles sont les modifications des propriétés mécaniques ?

A

La limite élastique et la dureté augmentent, atteignent un maximum, puis diminue