Chap5 Flashcards

1
Q

Definition composant

A

Corps chimiquement pur ex: élément

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Q

Définition phase

A

Région homogène d’un corps, caractérisé par une structure et arrangement atomique identique

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Q

Définition d’un constituant

A

Phases mélangés mais non confondues

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4
Q

Définition miscibilité

A

Capacité d’un matériau à se mélanger avec un autre

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5
Q

Que représente le diagramme dequilibre

A

Domaines de stabilité des phases en fonctions

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6
Q

Axes du diagramme dequilibr3

A

X: % composant ou T
Y: T ou P

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7
Q

Que représente le liquidus et le solidus dans le diagramme dequilibre

A

1er solide dans le liquide: liquidus
1er liquide dans le solide: solidus

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8
Q

Que représente Co dans le diagramme de phase

A

Composition d’un melange

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9
Q

Que représente Cs et Cl dans le diagramme de phase

A

Composition solide et liquide à une T° donnée

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10
Q

Formule Interval de solidification

A

T°l - T°s

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11
Q

Comment on trouve la T de fusion des composants dans un diagramme dequilibre

A

T° limite à 100% de concentration

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12
Q

Comment on trouve les proportions de chacune des phases dans une concentration Co à T°

A

Technique du bras de levier

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13
Q

4 conditions de miscibilté à l’état solide

A

Diff de diamètre atomique <15%
Mêmes tructures cristallines
Valences égales
Electronegativité semblable

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14
Q

Définition pt eutectique

A

Lorsqu’un liquide se transforme directement en solide

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15
Q

Hypoeutectique vs hyper eutectique

A

C< C eutectique: hypo
C>C eutectique: hyper

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16
Q

Différence entre acier et fontes

A

Acier: %C<2
Fonte >2%

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17
Q

Noms des phases du diagramme fer carbone

A

Ferrite: delta et alpha
Austenite: gamma
Fe3C: cementite
alpha +Fe3C: perlite

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18
Q

Type de changement de phases du fer carbone

A

Changement alptropique

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19
Q

Condition au phénomène de diffusion

A

Solide
Activé thermiquement
Besoins de lacunes pour que les atomes se déplacent
Temps de sollicitation(lent vs rapide=?)
Rep:rapide = pas le temps de changer de composition, temps permet à la structure de changer de composition (changement allotropique)

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20
Q

Caracteristiques des propriétés intrinsèque

A

Difficilement modifiable
Dépend du type de liaison,architecture atomique
Varie de façon continue en fonction de la composition du melange

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21
Q

Exemple de propriétés intrinsèque

A

E, T° fusion, coefficient dilatation thermique

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22
Q

Caractéristiques propriétés extrinsèques

A

Dépend de défauts dans le matériau
Varie en fonction de la composition des traitements qu’on lui applique(T, mec)

23
Q

Exemples de propriétés extrinsèques

A

Conductibilité, limite élastique, résistance à la traction, allongement à la rupture, ténacité, dureté

24
Q

4 mécanismes de modification des propriétés

A

Variation composition
Modification microstructure
Traitements mecanique (ecrouissage)
Traitements thermiques ( refroidissement, chauffage)

25
Q

Conséquence au durcissement

A

Réduction du mvment des dislocation : augmentation de Re, Rm, dureté, mais diminution de la ductilité

26
Q

Que produit un durcissement par solution solide

A

Variation de la composition par l’injection d’atomes en solution solide

27
Q

Que produit un durcissement par affinement de la taille des grains

A

Modification de la microstructure en changeant la taille des grains

28
Q

Pourquoi modifier la taille des grains change la limite elastique et la tenacité

A

Les jts de grains sont des obstacles à la dislocation, des plus petits grains vont augmenter le nombres d’obstacles aux déformations, ainsi augmentent la limite elastique.

29
Q

Que produit un traitement mecanique (ecrouissage)

A

Durcissement du matériau

30
Q

En quoi consiste le durcissement par ecrouissage

A

Diminution progressive de la surface, augmentant Re du au déplacement des pics mais diminution de la ductilité

31
Q

Permis ces variable, lesquelles augmentent et diminuent lors d’un traitement mecanique:
Ɛ, Asurface, Rm, Re, fragilité, ductilité

A

Ɛ Re Rm augmentent
A fragilité ductilité diminuent

32
Q

4 techniques decrouissage

A

Traction
Tréfilage
Laminage
Forgeage

33
Q

2 techniques de traitements thermiques

A

Séries de chauffage
Refroidissement contrôlés

34
Q

Quel propriété les traitements thermiques peuvent changer et le nom des 2 des traitements thermiques

A

changements allotropiques: modif de la microstructure

Durcissement structural(sans)
Transformation martensitique(avec)

35
Q

Étapes traitements de durcissement structural

A
  1. Mise en solution
  2. Trempe (solution sursaturé
  3. Vieillissement (variation des propriétés en fct du temps ee vieillissement)
36
Q

C’est quoi un recuit

A

Chauffage qui permet de restaurer les propriétés de base de l’alliage, permet d’éliminer ou atténuer les conséquences indésirable d’un ecrouissage

37
Q

V ou F: Un mélange eutectique se solidifié dans un interval de température

A

F

38
Q

V ou F: une réaction eutectique met en équilibre 2 phases solide et 1 phase liquide

A

V

39
Q

V ou F: Le fer pur conserve tjrs la même structure cristalline quel que soit la température

A

Faux

40
Q

Austenite

A

Gamma

41
Q

Ferrite

A

Alpha ou delta dépendaient de la T°

42
Q

Cémentite

A

Fe3C

43
Q

Perlite

A

Alpha +Fe3C

44
Q

Quel phénomène permet le déplacement des atomes à l’état solide

A

Diffusion, grâce à des lacunes dans la microstructure

45
Q

V ou F: Dans un traitement de durcissement à l’étape de la mise en solution, il n’y a présence que d’une phase

A

V

46
Q

V ou F:Le traitement de durcissement modifie la rigidité d’un alliage

A

Faux

47
Q

V ou F:Le traitement de revenu dun acier permet d’améliorer la ductilité de cet acier

A

V

48
Q

V ou F:Le phénomène de restauration peut faire disparaître les défauts ponctuels

A

V

49
Q

V ou F: La recristalisation permet d’obtenir de nouveaux grains non écrouis

A

V

50
Q

Definition transformation peritectique

A

1 phase solide et 1 liquide en un nouveau solide

51
Q

Définition réaction eutectoïde

A

2 nouvelles phases se forment à partir d’un solide

52
Q

Pourquoi la diffusion est influencé par la T°

A

Augmentation de la température augmentent le nombre d’atomes ayant la qté d’énergie nécessaire pour faire la diffusion

53
Q

Pourquoi la diffusion est influencé par la T°

A

Augmentation de la température augmentent le nombre d’atomes ayant la qté d’énergie d’activation nécessaire pour faire la diffusion