Exam Intra 2 (Ch.4.1.1 a) et b)-Matériaux sous contrainte) Flashcards

1
Q

Toute discontinuité géométrique, microscopique ou
macroscopique, entraîne l’apparition de contraintes locales supérieures à la contrainte nominale appliquée ? Vrai ou Faux

A

Vrai,

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2
Q

La rigidité signifie quoi et est mesuré comment ?

A

C’est l’intensité des liaisons mesurer par le module d’élasticité (E et G)
(diapo 2 Ch.4.1.1b)

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3
Q

La résistance à la contrainte signifie quoi et est mesuré comment ?

A

Contrainte max appliqué pour rompre le matériaux mesuré en Rm (résistance à la traction)
(diapo 2 Ch.4.1.1b)

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4
Q

La résistance à la transition signifie quoi et est mesuré comment ?

A

Contrainte entre le domaine élastique et plastique. Mesuré en Raz (limite conventionnelle d’élasticité)
(diapo 2 Ch.4.1.1b)

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5
Q

La ténacité signifie quoi et est mesuré comment ?

A

opposition à la propagation brutale d’une fissure. Mesuré en énergie fournie
(diapo 2 Ch.4.1.1b)

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6
Q

Quels sont les deux conditions nécessaire pour la propagation d’un fissure ?

A

Conditions énergétique et mécanique
(diapo 5 Ch.4.1.1b)

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7
Q

Plus la fissure est grande, plus la contrainte nécessaire à la condition énergétique est faible ? Vrai ou Faux

A

Vrai (diapo 7 Ch.4.1.1b)

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8
Q

Pour que la longueur de la fissure augmente, il faut que la contrainte locale sois plus petite, égale ou supérieure à la traction réelle du matériaux ?

A

Elle doit être égale ou supérieure
(diapo 8 Ch.4.1.1b)

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9
Q

La théorie de la ténacité des matériaux développée par Griffith n’est valable que pour les matériaux purement élastiques ? Vrai ou Faux

A

Vrai (diapo 14 Ch.4.1.1b)

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10
Q

Pour qu’une zone de plastification apparaisse il faut fournir moins de travail que celui nécessaire à la formations de 2 nouvelles surfaces ? Vrai ou Faux

A

Faux, il faut fournir plus de travail que 2 nouvelles surfaces
(diapo 16 Ch.4.1.1b)

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11
Q

La contrainte dans une zone de plastification pour satisfaire la condition énergétiques est plus élevée chez les matériaux fragiles que les matériaux ductiles ? Vrai ou Faux

A

Faux, la contrainte est plus élevée dans les matériaux ductiles (diapo 16 Ch.4.1.1b)

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12
Q

Plus la taille du rayon de fissure (r) diminue et la profondeur de la fissure (a) augmente, plus le facteur de concentration de contrainte augmente ? Vrai ou Faux

A

Vrai (diapo 6 Ch.4.1.1a)

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13
Q

Une déformation reste élastique tant que la
contrainte max < Re ? Vrai ou Faux

A

Vrai (diapo 17 Ch.4.1.1b)

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14
Q

Une déformation n’est pas plastique si
Re < contrainte max < Rm ? Vrai ou Faux

A

Faux, si la contrainte max respect ces conditions la déformation est plastique
(diapo 18 Ch.4.1.1b)

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15
Q

Comment mesure t’on la ténacité d’un matériaux ?

A

Avec l’air sous la courbe de traction (graphique)
(diapo 20 Ch.4.1.1b)

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16
Q

Comment fonctionne l’essai de résilience de Charpy ?

A

Un pendule avec une masse à l’extrémité est lâché sur un matériaux et la différence de hauteur entre le départ et la fin nous donne la mesure
(diapo 21 Ch.4.1.1b)

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17
Q

Est-ce que la température peu affecter un matériaux ductile et tenace (ex: une pelle de plastique en hiver)

A

Oui, le froid peu diminuer sa ténacité
(diapo 24 Ch.4.1.1b)

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18
Q

Est-ce que la vitesse de sollicitation a un impact sur la ténacité et ductilité d’un matériaux ?

A

Oui, car les dislocations des grains n’ont pas le temps de ce placer (diapo 27 Ch.4.1.1b)

19
Q

Est-ce que la résistance à la traction réelle est inférieure à la résistance théorique même avec l’absence de défaut ? Vrai ou Faux

A

Vrai (page 108 1er paragraphe)

20
Q

Un système de glissement cristallin est formé d’un plan de glissementet d’une direction de glissement située dans ce plan ? Vrai ou Faux

A

Vrai (page 116 1er paragraphe)

21
Q

Un plan de glissement est un plan de plus forte densité atomique ? Vrai ou Faux

A

Vrai (page 117 paragraphe au-dessus tableau 4.2)

22
Q

Si, dans un système cristallin, le nombre de systèmes de glissement indépendants est inférieur à cinq (5), les dislocations ne peuvent plus se déplacer ? Vrai ou Faux

A

Faux, au contraire ils seront plus ductile
(page 118 dernier paragraphe)

23
Q

Le vecteur de Burgers ‘‘b’’ d’une dislocation-coin est parallèle à la ligne de dislocation ? Vrai ou Faux

A

Faux, il sera perpendiculaire
(figure 3.29 page 100)

24
Q

Sous l’effet d’une cission (𝜏) s’exerçant sur son plan de glissement, une dislocation-coin se déplace parallèlement à son vecteur de Burgers ‘‘b’’ ? Vrai ou Faux

A

Vrai (figure 4.17 page 125)

25
Q

Sous l’effet d’une cission (𝜏) s’exerçant sur son plan de glissement, une dislocation-vis se déplace parallèlement à son vecteur de Burgers ‘‘b’’ ? Vrai ou Faux

A

Faux, elle sera perpendiculaire (figure 4.17 page 125)

26
Q

La limite proportionnelle d’élasticité Re d’un polycristal correspond à l’apparition des premiers glissements cristallographiques irréversibles dans les grains du polycristal ? Vrai ou Faux

A

Vrai, ..

27
Q

À la limite conventionnelle d’élasticité Re0,2 d’un polycristal, il y a apparition des premiers glissements cristallographiques irréversibles dans les grains du polycristal ? Vrai ou Faux

A

Faux, ils seront déjà apparu à partir du Re

28
Q

Dans un matériau polycristallin ductile, la densité de dislocations (λ) augmente au cours de la déformation plastique, ce qui exige d’appliquer une contrainte plus élevée pour poursuivre la déformation
(phénomène de consolidation) ? Vrai ou Faux

A

Vrai, …

29
Q

Plus un matériau est tenace, plus sa rigidité et sa ductilité sont élevées ? Vrai ou Faux

A

Faux, ils n’ont pas de lien (Ex diapo 3 Ch. 4.1.1b)

30
Q

Le facteur d’intensité de contrainte K, associé à une fissure, est égal au facteur de concentration de contrainte Kt de la fissure ? Vrai ou Faux

A

Faux, …

31
Q

Le facteur d’intensité de contrainte K, associé à une fissure, est directement proportionnel à la longueur a de la fissure ? Vrai ou Faux

A

Faux (formule 4.39 page 164)

32
Q

Le facteur d’intensité de contrainte K, associé à une fissure, est directement proportionnel à la contrainte nominale perpendiculaire au plan de la fissure ? Vrai ou Faux

A

Vrai, (page 163)

33
Q

Déduite d’un essai de ténacité, la valeur du facteur critique d’intensité de contrainte KI d’un matériau est indépendante de l’épaisseur de l’éprouvette sur laquelle ce facteur a été mesuré ? Vrai ou Faux

A

Faux, l’épaisseur de l’éprouvette aura un impact sur le résultat

34
Q

Définition matériaux fragile ?

A

Lorsqu’il se rompt sans avertissement de façon brutale, sa déformation est linéaire et l’énergie élastique se libère d’un seul coup (diapo 2 Ch.4.1.1a)

35
Q

Définition d’un matériaux ductile ?

A

Il absorbe un bonne partie de l’énergie sous forme de déformation plastique (diapo 2 Ch.4.1.1a)

36
Q

La résistance théorique à la traction (Rth) est combien de fois supérieur à la résistance expérimentale (Rm) ?

A

10 à 1000 fois plus grand (diapo 3 Ch.4.1.1a)

37
Q

La contrainte locale est plus élevée que la contrainte extérieure et approche la contrainte théorique à la rupture ? Vrai ou Faux

A

Vrai (diapo 4 Ch.4.1.1a)

38
Q

À quel angle par rapport au plan la contrainte de glissement est au max ?

A

À 45 degrés (diapo 21 Ch.4.1.1a)

39
Q

Quel mécanisme physique microscopique entre en jeu à la limite proportionnelle d’élasticité Re des métaux?
a) Les liaisons atomiques sont déformées de façon permanente
b) ll y a glissement le long des joints de grain
c) Les dislocations présentes dans les grains commencent à se mettre en mouvement
d) Il y a création, dans le cristal parfait, de dislocations qui se déplacent

A

c) (page 133)

40
Q

La consolidation observée lors d’un essai de traction
est due :
a) à la multiplication des dislocations
b) au blocage des dislocations sur les joints de grains
c) à la diminution de la densité de dislocations
d) à une augmentation de la cission critique (𝜏*) au cours de l’essai

A

a)

41
Q

Le durcissement par écrouissage (déformation mécanique répété) des métaux :
a) permet d’augmenter leur rigidité
b) permet d’augmenter leurs limites d’élasticité Re et Re0,2
c) entraîne une augmentation de leur ductilité
d) entraîne une augmentation de la densité de dislocations du métal ou de l’alliage

A

b) et d)

42
Q

L’affinement de la taille des grains d’un métal ou d’un alliage polycristallin :
a) a pour effet d’augmenter la rigidité du méta
b) a pour effet d’augmenter la limite d’élasticité Re0,2 du métal
c) a pour effet de diminuer la ductilité du métal

A

b)

43
Q

Ayant des liaisons covalentes, le diamant n’est pas ductile parce que seuls les matériaux à liaison métallique (métaux) contiennent des dislocations ? Vrai ou Faux

A

C’est vrai que le diamant n’est pas ductile mais c’est faux de dire que seul les liaisons métalliques possèdent des dislocations

44
Q

La rigidité d’un matériau est fonction de quoi ?

A

L’intensité de ses liens atomiques