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
Q

Zone de sécurité d’endurance d’un matériau

26
Q

Pourquoi ne faut-il pas que les fissures atteindre lc

A

Propagation de la dissure au niveau energetique

27
Q

Definition Capacité thermique

A

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
Q

Chaleur spécifique

A

Capacité thermique/masse atomique

29
Q

Définition d’un phonon

A

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
Q

Comment on determine l’expansion thermique

A

Coefficient de dilatation thermqiue

31
Q

V ou F: si le point de fusion d’un matériau est grand, celui-ci aura pas ou peu de dilatation thermique

32
Q

Définition de contrainte thermique

A

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
Q

Définition du flux de chaleur

A

Quantité d’énergie qui traverse une unité de surface par unité de temps

34
Q

2 mécanismes causant la conductibilité thermique

A

Transfert d’électrons libres
Vibration d’atomes= transfert de phonons

35
Q

Pourquoi certains materiaux sont des isolants thermiques?

A

Bcp d’obstacles empêchant la propagation de phonons et d’électrons

36
Q

Comment on trouve le facteur de concentration de contrainte

A

Abaque ou (1+2(a/r)½)

37
Q

Ou se situe les plans de glissement actifs?

A

Aux plans de plus forte densité atomique

38
Q

Ou se situe les plans de glissement actifs?

A

Aux plans de plus forte densité atomique