Introduction Flashcards

1
Q

Que faut il regarder sur une courbe de contrainte déformation ?

A

commencer par un analyse graphique, puis se pencher sur les résultats :

  • forme de la courbe
  • quand elle s’arrête (rupture)
  • déformation à la rupture
  • contrainte à la rupture
  • coef directeur (pente) –> plus c’est pentu plus c’est dur à déformer)
  • aire sous la courbe (énergie stocké avant la rupture, et restituée à celle ci).
  • Phase élastique et plastique
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Q

Quels sont les effets de l’entrainement sur l’ostéoporose et sur les risques de fractures chez le vieillard ?

A

l’entrainement augmente la densité minérale osseuse, les contraintes max en compression et flexion.
protection pour les fractures chez le vieillard car augmentation des contraintes pour une même déformation.

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3
Q

Effets d’une entorse sur un ligament ?

A

le ligament en post entorse devient moins rigide, son module d’élasticité diminue.
Diminution de la résistance à la fatigue
diminution des contraintes max
Le lig perd en efficacité fonctionnelle.

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4
Q

Explication du stretching ?

A

les tissus du corps humain, notamment les tendons possèdent la propriété de relaxation (streching). c’est le fait qu’i y est une différence entre l’application de la force ainsi que la déformation du matériaux. Lorsque l’on applique une force le matériaux rentre dans une phase élastique, avec un alignment des fibres dans le temps. Ce décalage est expliqué par la présence d’un gèle qui ait apparaître un décalage temporel entre l’application de la force et la déformation du tissus. c’est ce que l’on appelle la VISCOSITE

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5
Q

différence entre mécanique et biomécanique

A

la mécanique est l’analyse de système dynamique en lien avec leurs mouvement, force, déformation, équilibre etc.
la biomécanique est l’application de la mécanique au systèmes biologiques.

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6
Q

Définition déformation

A

c’est la variation de longueur, changement relatif de longueur. Permet de s’affranchir de la géométrique de l’objet, on observe de la même façon quelque soit l’objet, et quelque soit sa longueur.

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7
Q

Définition de la contrainte

A

c’est la force par unité de surface, permet aussi de s’affranchir de la géométrique de l’objet.

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8
Q

définition module d’élasticité

A
c'est le ratio entre la contraintes et la déformation
ne se calcule que dans la phase élastique et traduit la rigidité (différence de compliance)
--> module de Young
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9
Q

définition Vitesse de déformation

A

c’est la déformation relative au temps. un matériaux viscoélastique ne se déforme pas pareil si j’applique la force rapidement ou lentement.

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10
Q

définition résistance

A

contrainte max qu’un matériaux peut supporter

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11
Q

Définition phase élastique

A

c’est un phénomène réversible, si on arrete d’appliquer l force le matériaux revient à sa position initiale. la relation contrainte-déformation est linéaire

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12
Q

Définition phase plastique

A

C’est un phénomène irreversible, le matériaux ne revient pas à sa position initiale.
La longueur de l aphase plastique détermine la ductilité (différence fragilité)

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13
Q

Définition ténacité

A

c’est la capacité d’un matériaux à stocké de l’énergie et à la restituer à la rupture du matériaux. Plus l’air sous la courbe est grande plus le matériaux est tenace et inversement.

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14
Q

Différence entre propriétés structurales et mécaniques ?

A

les propriétés structurales s’intéresse au matériaux (objet) avec sa géométrique, on va parler de relation forme-allongement. tandis que pour les prop mécanique on ne prend pas en compte la géométrique, on se concentre sur le matériaux lui-même, on parle de relation contrainte-déformation.

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15
Q

Quelles sont les caractéristiques du compt élastique parfait ?

A
la contrainte interne ne dépend ni de l'amplitude ni de la vitesse d'application. 
La déformation se fait de manière instantané, et la restitution aussi (retour à la position initiale)
module d'élasticité constant
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16
Q

Qu’est ce que le coefficient de poisson ?

A

c’est la relation entre l’allongement longitudinal et transversal d’un matériaux. Lorsqu’on allonge un matériaux en longueur, cela va entrainer un rétrécissement de la largeur.

17
Q

Effet de la largeur d’un tissus sur la relation F-L ?

A
  • épais plus raide, module E plus imp
  • plus d’énergie sous la courbe
  • contrainte rupture plus imp (+ résistant)
  • pas de diff déformation rupture
  • même allongement forme + imp épais
  • même force allongement + imp fin
18
Q

Effet de la longueur sur la relation F-L ?

A
  • court plus raide que épais (M de E plus imp)
  • contrainte à la rupture égale
  • déformation à la turpture plus imp long
    aire sous la courbe plus im long
  • même longueur aire sous la courbe plus imp court, et forme - imp
  • même force la longueur long + imp
19
Q

Quelles sont les 3 phases de déformations en traction N

A
  • alignement des fibres
  • phse elastique
  • phase plastique
  • rupture
20
Q

définition isotrope

A

même propriété quelque soit la direction d’application

différent de anisotrope

21
Q

définition homogène

A

même propriété quelque soit l’endroit d’application
différent de hétérogène
elle peut dépendre de l’échelle d’observation

22
Q

De quoi dépend la réaction d’un matériaux viscoélastique ?

A

de la vitesse
de l’amplitude
de la durée
et de l’histoire

23
Q

Quelles sont les 4 propriété d’un mat viscoélastique

A

relaxation
fluage
hystérésis
sensibilité vitesse

24
Q

Définition de la relaxation (prop visco)

A

C’es le fait que pour une déformation constante la force appliqué va être de moins en moins importante.
effet du temps sur l’application de la force, et sur la réponse du tissus
effet vitesse aussi

25
Q

définition du fluage (prop visco)

A

C’est le fait que pour une contrainte constante la déformation u tissus va évoluer dans le temps.

26
Q

Définition de la sensibilité à la vitesse (prop visco)

A

c’est le fait que en fonction de la vitesse d’application la réponse des tissus ne va pas être la même. Il y a une influence au nv de la raideur/rigidité, ainsi que sur le point de rupture.
POur le lig : l’augmentation de la vitesse va amener à une augmentation de la raideur, de la contrainte à la rupture et de la déformation à la rupture.
Pour l’os : l’augmentation de la vitesse amène à une augmentation de la raideur, de la contrainte a la rupture mais une diminution de la déformation à la rupture

27
Q

Définition hystérésis (prop visco)

A

c’est le fait que l’aire sous la courbe entre la charge e la décharge est différente. L’hystérésis correspond à l’énergie dissipée entre l’énergie stockée et celle restituée.