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Traité des matériaux. 2 , Caractérisation expérimentale des matériaux I : propriétés physiques, thermiques et mécaniques

Résumé

Introduction aux principales méthodes expérimentales de caractérisation des matériaux structurants métalliques, polymères et céramiques à l'échelle méso et macroscopique. Expose les techniques d'analyse et de caractérisation utilisées dans les laboratoires de recherche et les laboratoires industriels modernes.


  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2007
  • Notes
    • Notes bibliogr. Index. Résumés
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • XIV-402 p. : ill. ; 25 x 17 cm
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 2-88074-567-7
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • Caractérisation expérimentale des matériaux I

      L'utilisation de matériaux structuraux dans l'industrie nécessite une bonne connaissance de leurs propriétés d'usage, afin de répondre au mieux aux contraintes sévères imposées dans les principaux secteurs industriels modernes (énergie, construction aéronautique et automobile, etc.), tant en termes de qualité et de poids, que de sécurité et de coût.

      Cet ouvrage offre une vue aussi large que possible des principales méthodes expérimentales de caractérisations chimique, thermique et mécanique des matériaux utilisés pour la conception d'éléments de structure. Une attention particulière est portée sur l'étude des méthodes de caractérisation des matériaux métalliques, les cas des polymères et des céramiques étant plus spécifiquement traités dans les volumes 14 et 16 du Traité des Matériaux.

      Le lecteur trouvera dans ces pages les bases physiques et théoriques indispensables à une bonne compréhension de ces méthodes, ainsi qu'une présentation détaillée des moyens de mise en oeuvre des principales techniques d'analyse et de caractérisation employées dans les laboratoires de recherche et de développement. La mise en adéquation de la méthode choisie avec l'objectif visé (notamment en termes de précision, de complexité et de coût) est tout particulièrement soulignée. L'ouvrage se clôt par une présentation des techniques de contrôle non destructif des matériaux, nécessaires à la vérification de la qualité des matériaux ainsi que de la bonne tenue en service des structures.

      La rédaction de cet ouvrage pluridisciplinaire a fait intervenir de nombreux spécialistes des différentes techniques présentées.

      Traité des matériaux

      Une approche unifiée, quantitative et fondamentale de la description des matériaux de l'ingénieur est devenue indispensable et c'est dans cette approche que s'inscrit le Traité des Matériaux. Celui-ci vise à rassembler en une vingtaine de volumes les connaissances de cette science multidisciplinaire qui fait appel à la chimie et à la physique du côté des sciences de base, à la mécanique, à l'électricité et au génie civil du côté des applications et des procédés de fabrication.

      Ce Traité des Matériaux est principalement l'oeuvre d'enseignants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), de l'Université catholique de Louvain (Belgique), de l'Université de Nancy I et de l'Institut national polytechnique de Lorraine (France).


  • Tables des matières
      • 2. Caractérisation expérimentale des matériaux I

      • Presses Polytechniques et Universitaires Romandes

      • Présentation du traité des matériauxV
      • Avant-proposVII
      • Chapitre 1 Analyse chimique des matériaux métalliques
      • 1.1 Objectifs1
      • 1.2 Introduction1
      • 1.3 Préparation des échantillons3
      • 1.4 Matériaux de référence (MR)7
      • 1.5 Méthodes d'analyse absolues7
      • 1.6 Méthodes d'analyse relatives11
      • 1.7 Détermination d'éléments particuliers27
      • 1.8 Techniques de microanalyse par faisceaux d'électrons29
      • 1.9 Résumé31
      • 1.10 Bibliographie31
      • Chapitre 2 Caractérisation des structures des matériaux par microscopie optique
      • 2.1 Objectifs33
      • 2.2 Quelques bases scientifiques33
      • 2.3 Microscopes optiques40
      • 2.4 Préparation des échantillons51
      • 2.5 Microstructure observée57
      • 2.6 Deux études de cas62
      • 2.7 Résumé64
      • 2.8 Bibliographie64
      • Chapitre 3 L'analyse d'images appliquée à la caractérisation des matériaux
      • 3.1 Objectifs67
      • 3.2 Mesures sur des images 2D de matériaux68
      • 3.3 Mesures sur des images numériques90
      • 3.4 Résumé101
      • 3.5 Bibliographie102
      • Chapitre 4 Densimétrie et dilatométrie
      • 4.1 Objectifs103
      • 4.2 Mesure de masse volumique et densimétrie103
      • 4.3 Dilatométrie112
      • 4.4 Résumé119
      • 4.5 Bibliographie119
      • Chapitre 5 Conductibilité thermique
      • 5.1 Objectifs121
      • 5.2 Bases théoriques et définitions121
      • 5.3 Vue d'ensemble des valeurs de conductibilité thermique123
      • 5.4 Généralités sur les méthodes expérimentales124
      • 5.5 Dispositifs de mesure en régime stationnaire129
      • 5.6 Techniques de mesure en régime instationnaire134
      • 5.7 Résumé143
      • 5.8 Bibliographie144
      • Chapitre 6 Caractérisation des matériaux en traction monotone
      • 6.1 Objectifs145
      • 6.2 Essai de traction monotone145
      • 6.3 Dispositifs d'essai146
      • 6.4 Conduite de l'essai de traction monotone152
      • 6.5 Phénoménologie de l'essai de traction monotone153
      • 6.6 Exploitation des résultats154
      • 6.7 Sensibilité à la vitesse de déformation et à la température164
      • 6.8 Influence de la raideur du montage165
      • 6.9 Essais de traction monotone sur éprouvettes entaillées166
      • 6.10 Résumé170
      • 6.11 Bibliographie170
      • Chapitre 7 Caractérisation de la dureté des matériaux
      • 7.1 Objectifs173
      • 7.2 Généralités173
      • 7.3 Essai de dureté Brinell175
      • 7.4 Essai de dureté Vickers177
      • 7.5 Essai de dureté Rockwell179
      • 7.6 Comparaison entre les différentes duretés180
      • 7.7 Essai de microdureté181
      • 7.8 Essai de nanodureté et techniques de nanoindentation183
      • 7.9 Autres potentialités des mesures de dureté186
      • 7.10 Bibliographie186
      • Chapitre 8 Résistance des matériaux à la fatigue
      • 8.1 Objectifs187
      • 8.2 Généralités sur la fatigue187
      • 8.3 Essais de fatigue-endurance195
      • 8.4 Essais de fatigue oligocyclique207
      • 8.5 Essais de fatigue sur éprouvettes entaillées222
      • 8.6 Cumul de dommage en fatigue223
      • 8.7 Résumé225
      • 8.8 Bibliographie225
      • Chapitre 9 Résistance des matériaux à l'amorçage et à la propagation des fissures
      • 9.1 Objectifs227
      • 9.2 Champs mécaniques en pointe de fissure227
      • 9.3 Principes des déterminations expérimentales de KI et de J230
      • 9.4 Préparation des éprouvettes233
      • 9.5 Méthodes de mesure de la profondeur des fissures236
      • 9.6 Mesure de la résistance à la propagation des fissures en fatigue240
      • 9.7 Mesure de la résistance à l'amorçage de la rupture brutale246
      • 9.8 Mesure de la résistance à la propagation stable254
      • 9.9 Résumé et perspectives258
      • 9.10 Bibliographie259
      • Chapitre 10 Résistance et ductilité à moyennes et hautes vitesses de déformation
      • 10.1 Introduction261
      • 10.2 Notions fondamentales261
      • 10.3 Méthodes expérimentales pour essais dynamiques262
      • 10.4 Essais de traction dynamique par modification d'autres dispositifs d'essai263
      • 10.5 Essai d'impact au mouton de choc instrumenté264
      • 10.6 Essai de compression dynamique aux barres d'Hopkinson265
      • 10.7 Essai d'écrasement de cylindre (test de Taylor)267
      • 10.8 Résumé268
      • 10.9 Bibliographie268
      • Chapitre 11 Essais mécaniques à haute température
      • 11.1 Introduction269
      • 11.2 Essai de traction à température élevée272
      • 11.3 Essai de fluage273
      • 11.4 Essai de relaxation de contrainte283
      • 11.5 Essai de fatigue à haute température285
      • 11.6 Essai de fatigue anisotherme290
      • 11.7 Essai de fatigue thermique298
      • 11.8 Résumé305
      • 11.9 Bibliographie305
      • Chapitre 12 Caractérisation des polymères
      • 12.1 Objectifs307
      • 12.2 Introduction aux polymères307
      • 12.3 Caractérisation de la structure et du comportement d'un polymère309
      • 12.4 Spectroscopie infrarouge (IR)309
      • 12.5 Résonance magnétique nucléaire des polymères (RMN)314
      • 12.6 Analyse mécanique322
      • 12.7 Analyse mécanique dynamique (AMD)325
      • 12.8 Détermination des masses molaires329
      • 12.9 Résumé333
      • 12.10 Bibliographie334
      • Chapitre 13 Caractérisation mécanique des céramiques
      • 13.1 Objectifs335
      • 13.2 Particularités des essais mécaniques sur les céramiques335
      • 13.3 Essais interprétés en termes de mécanique des milieux continus337
      • 13.4 Essais interprétés en termes de mécanique de la rupture342
      • 13.5 Fatigue348
      • 13.6 Choc thermique349
      • 13.7 Résumé350
      • 13.8 Bibliographie350
      • Chapitre 14 Essais non destructifs
      • 14.1 Introduction353
      • 14.2 Contrôle visuel354
      • 14.3 Ressuage354
      • 14.4 Méthodes électromagnétiques, magnétoscopie et courants de Foucault356
      • 14.5 Contrôle radiographique366
      • 14.6 Contrôle par ultrasons375
      • 14.7 Thermographie infrarouge386
      • 14.8 Résumé391
      • 14.9 Bibliographie391
      • Index thématique393
      • Biographies des auteurs399

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - A partir du 25 août 2025 - 620.2 TRA