Chap1 Flashcards

1
Q

Différence entre matériau Anisotrope, isotrope et orthotrope

A

Anisotrope: prop. fct de la direction
Orthotrope: définie selon 3 axes
Isotrope: mêmes propriétés dans toutes les directions

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2
Q

Que représente la formule de la contrainte et unités

A

Force de traction appliqué par surface transversale [N/m²]

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3
Q

Que représente la formule de la déformation + unités

A

Variation de l’élongation en fonction de la longueur initiale [sans unité] - x100 [%]

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4
Q

Élongation totale

A

Ɛplast + Ɛelastique

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5
Q

Définition du module de young

A

Énergie dépensé pour déformer un matériau

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6
Q

Définition de la rigidité

A

Capacité à résister à la déformation sous l’effet d’une contrainte

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7
Q

V ou F: + ma force appliqué est grande pour une même contrainte p, plus mon matériau est rigide

A

V

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8
Q

V ou F: un matériau completement fragile peut subire une déformation plastique

A

F

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9
Q

V ou F : si mon matériau subit une traction en z, il y aura une contraction en x et y

A

V

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10
Q

Le module de young représente un rapport entre la contrainte et ɛ dans le modèle elastique

A

V

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11
Q

Si mon matériau est à la liste Re0.2, celui-ci a subit une déformation plastique de 0.2%

A

V

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12
Q

Définition de striction

A

Réduction localisé de la section transversale d’un matériau sous l’effet de traction

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13
Q

V ou F: La résistance Rm d’un matériau est toujours égal à la contrainte maximale

A

F

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14
Q

V ou F: Air sous la courbe de traction=E par u de Volume dépensé pour déformer le matériau jusqu’à sa rupture

A

V

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15
Q

Qu’est ce qui se passe avec l’énergie accumulé d’un matériau lorsque celui-ci se rompt?

A

E accumulé se transforme en déformation plastique ou élastique: Déformation élastique libère son énergie mais Déformation plastique est irreversible: ne peut pas libérer cet énergie accumulé

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