Exam Intra (Ch.1- Caractéristion des matériaux) Flashcards

1
Q

La contrainte (σ) est le rapport d’un surface (S) à une force (F) ? Vrai ou Faux

A

Faux, c’est l’inverse σ=F/S
(page 3)

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2
Q

Un longueur initiale (Lo) de 200mm subit un allongement (ΔL) de 24mm est-ce que ça déformation (ε) équivaut à 1,2% ?

A

Non, elle équivaut à 12%

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3
Q

Le module d’Young (E) d’un matériau est égal au rapport de la contrainte de traction (σ) à la déformation principale (ε) dans le domaine élastique ? Vrai ou Faux

A

Vrai, E=σ/ε
(page 4)

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4
Q

Le module de Coulomb (ou de cisaillement) (G) est égal au rapport du cisaillement (γ) à la cission (𝜏) dans le domaine élastique ? Vrai ou Faux

A

Faux, c’est l’inverse G=𝜏/γ
(page 6)

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5
Q

Le module d’Young E et le module de Coulomb (ou de cisaillement) G d’un matériau sont deux grandeurs totalement indépendantes l’une de
l’autre ? Vrai ou Faux

A

Faux, ils sont reliés

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6
Q

Pour un solide soumis à une traction simple, le coefficient de Poisson (ν) est la valeur absolue du rapport de la déformation transversale (εx ou εy) à la déformation principale de traction (εz) ? Vrai ou Faux

A

Vrai, ν=εx/εz ou ν=εy/εz
(page 4)

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7
Q

À sa limite conventionnelle d’élasticité Re0,2, un matériau a subi une déformation élastique réversible égale à 0,2 % ? Vrai ou Faux

A

Faux, car à 0,2% ce matériau à déjà dépassé sa limite élastique.
(figure 1.10 page 14)

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8
Q

La limite proportionnelle d’élasticité Re est une grandeur que l’on définit sans ambiguïté sur une courbe de traction? Vrai ou Faux

A

Faux, car la vraie limite élastique est dur à définir avec précision c’est pourquoi nous utilisons la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2% (Re0,2)
(figure 1.10 page 14)

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9
Q

Quand un matériau manifeste un comportement élastique linéaire, la contrainte (σ) est proportionnelle à la déformation (ε) ? Vrai ou Faux

A

Vrai, (figure 1.9 page 13)

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10
Q

Dans le domaine de déformation élastique, la déformation du matériau est irréversible ? Vrai ou Faux

A

Faux, elle réversible jusqu’au domaine plastique

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11
Q

Dans le domaine de déformation plastique homogène, la section de l’éprouvette de traction reste constante tout le long de l’éprouvette ? Vrai ou Faux

A

Vrai, la section ne change jamais lorsque c’est homogène

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12
Q

Dans le domaine de déformation plastique inhomogène, la section de l’éprouvette de traction reste constante tout le long de l’éprouvette? Vrai ou Faux

A

Faux, dans ce cas si la section peut varier

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13
Q

Définie sur la courbe de traction d’un matériau, la résistance à la traction (Rm) du matériau est toujours égale à la contrainte pour laquelle se produit la rupture de l’éprouvette de traction? Vrai ou Faux

A

Faux, il se peut que le matériau atteint la résistance à la traction (Rm) sans se briser. Donc Rm n’est pas égal à Rr
(figure 1.9 page 13)

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14
Q

Pour toute valeur de la contrainte, la déformation totale d’une éprouvette de traction est la somme d’une déformation élastique et d’une déformation plastique ? Vrai ou Faux

A

Vrai, (page 16)

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15
Q

La surface sous la courbe de traction est égale à l’énergie par unité de volume dépensée pour déformer le matériau jusqu’à sa rupture ? Vrai ou Faux

A

Vrai, (figure 1.12 page 16)

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16
Q

Pour une valeur donnée de la déformation, l’énergie par unité de volume de matériau est la somme d’une énergie élastique et d’une énergie de déformation plastique ? Vrai ou Faux

A

Vrai, (paragraphe sous figure 1.12 page 16)

17
Q

À la rupture, le matériau restitue (libère) son énergie de déformation plastique accumulée ? Vrai ou Faux

A

Faux, elle est transformé en énergie sonore

18
Q

L’énergie de déformation élastique accumulée est toujours restituable si la contrainte appliquée est supprimée ? Vrai ou Faux

A

Vrai, ….

19
Q

L’essai de flexion est principalement utilisé pour caractériser les propriétés mécaniques des matériaux fragiles ? Vrai ou Faux

A

Vrai , (diapo 27, Ch. 1)

20
Q

La microscopie optique permet d’obtenir des images ayant un pouvoir (limite) de résolution de l’ordre de 2 nm ? Vrai ou Faux

A

Faux, c’est plutôt 0,2µm

21
Q

La tension (σ) s’exerçant dans un plan, dont la normale fait un angle (π - α) avec la contrainte nominale appliquée, est :
a) parallèle au plan
b) normale au plan
c) proportionnelle à la contrainte nominale
d) proportionnelle au cosinus de l’angle (α)
e) proportionnelle au carré du sinus de l’angle (α)

A

b)c)e)
(page 9-10)

22
Q

La cission (𝜏) s’exerçant dans un plan, dont la normale fait un angle (α) avec la contrainte nominale appliquée, est :
a) parallèle au plan
b) normale au plan
c) proportionnelle à la contrainte nominale
d) proportionnelle au cosinus de l’angle (α)
e) proportionnelle au carré du sinus de l’angle (α)

A

a)c)d)
(page 9-10)

23
Q

La déformation élastique provoquée par une tension (σ) dans un matériau ayant un
comportement élastique linéaire est :
a) fonction du temps d’application de la charge
b) instantanée
c) proportionnelle à la contrainte appliquée
d) proportionnelle au module d’Young du matériau
e) partiellement permanente
f) réversible

A

b)c)f) (page 14)

24
Q

L’énergie de déformation plastique provoquée par une tension (σ) dans un matériau est :
a) restituable
b) une énergie élastique
c) dépensée de façon irréversible
d) partiellement permanente
e) proportionnelle au module d’Young du matériau
f) directement proportionnelle à la contrainte appliquée

A

c), c’est une énergie qui n’est pas retournable (page 16)

25
Q

L’énergie de déformation élastique d’un matériau (Wél.) soumis à une contrainte (σ) est égale :
a) contrainte (σ) x déformation (εél.)
b) contrainte (σ) x déformation (εpl.)
c) moitié de contrainte (σ) x déformation (εpl.)
d) moitié du carré de contrainte (σ) x module de Young (E)
e) moitié du carré de déformation (εél.) x module de Young (E)

A

c) et e)
(formule 1.28 page 17)

26
Q

Quels sont les 4 principaux groupes de classification des matériaux ?

A

Métaux, céramiques, polymères et composites
(diapo 16 Ch.1)

27
Q

Définition de matériaux anisotropes et un exemple ?

A

Dont les propriétés sont fonction de la direction. Ex: le bois, fibre de verre, etc..
(diapo 17 Ch.1)

28
Q

Définition de matériaux orthotropes et un exemple ?

A

Dont les propriétés sont définis selon 3 axes. Ex: laminés
(diapo 17 Ch.1)

29
Q

Définition de matériaux isotropes et un exemple ?

A

Dont les propriétés sont pareil dans toutes les directions. Ex: acier, béton, etc.
(diapo 17 Ch.1)

30
Q

La contrainte ce calcul sous quel unité ?

A

Des Pascals (Pa) (1Pa= N/m carré)
(diapo 19 Ch.1)

31
Q

Est-ce qu’un matériau fragile est défini dans le domaine plastique ?

A

Non, seulement dans l’élastique
(diapo 24 Ch.1)

32
Q

Est-ce qu’un matériau ductile est défini dans le domaine plastique ?

A

Oui, il est défini dans l’élastique et le plastique
(diapo 24 Ch.1)

33
Q

Nommé des essais pour des propriétés Mécanique ?

A

traction, compression, flexion, fatigue et dureté
(diapo 27 Ch.1)

34
Q

Nommé des essais pour des propriétés Physiques ?

A

Dilatation, conductibilité et résistance aux radiations
(diapo 27 Ch.1)

35
Q

Nommé des essais pour des propriétés Chimique ?

A

Corrosion, Oxydation, Réduction et Solubilité
(diapo 27 Ch.1)

36
Q

Au niveau microscopique nommé des méthodes de caractérisation ? (3)

A

Analyse chimique, microscopie et diffraction des rayons X
(diapo 26 Ch.1)

37
Q

Au niveau microscopique nommé des paramètres microstructuraux ? (3)

A

Composition chimique, arrangement atomique et morphologie/taille
(diapo 26 Ch.1)