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Article

1 - DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS RHÉOLOGIQUES À L’ÉTAT SOLIDE

2 - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES THERMOMÉCANIQUES DE VOLUME

3 - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DE SURFACE

Article de référence | Réf : AM3512 v1

Détermination des caractéristiques thermomécaniques de volume
Essais mécaniques des plastiques - Essais rhéologiques et thermiques

Auteur(s) : Patricia KRAWCZAK

Date de publication : 10 janv. 2000

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NOTE DE L'ÉDITEUR

La norme ISO 75-1 d'avril 2013 citée dans cet article a été remplacée par la norme ISO 75-1(T51-005-1) : Plastiques - Détermination de la température de fléchissement sous charge - Partie 1 : Méthode d'essai générale (Révision 2020)
Pour en savoir plus, consultez les bulletins de veille normative VN2002 (Mars 2020) et VN2003 (Avril 2020).

02/06/2020

Les normes ISO 6721-1, ISO6721-2 et ISO 6721-11 citées dans cet article ont été adoptées dans la collection des normes françaises et européennes  sous les références
- NF EN ISO 6721-1 (T51-117-1) : Plastiques - Détermination des propriétés mécaniques dynamiques - Partie 1: Principes généraux
- NF EN ISO 6721-2 (T51-117-2) : Plastiques - Détermination des propriétés mécaniques dynamiques - Partie 2: Méthode au pendule de torsion
- ISO 6721-11 : Plastiques - Détermination des propriétés mécaniques dynamiques - Partie 11: Température de transition vitreuse
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1906 (juin 2019).

04/09/2019

La norme ISO 6721-11 d'avril 2012 citée dans cet article a été remplacée par la norme ISO 6721-11 : Plastiques - Détermination des propriétés mécaniques dynamiques - Partie 11: Température de transition vitreuse (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1909 (Octobre 2019).

09/12/2019

La série des normes ISO 6721 citée dans cet article a été remplacée par la normes ISO 6721 " Plastiques  - Détermination des propriétés mécaniques dynamiques :
- Partie 1 : Principes généraux
- Partie 2 : Méthode au pendule de torsion
- Partie 4 : Vibration en traction - Méthode hors résonance
- Partie 5  : Vibration en flexion - Méthode hors résonance
- Partie 6 : Vibration en cisaillement - Méthode hors résonance
- Partie 7 : Vibration en torsion - Méthode hors résonance
- Partie 8 : Vibrations longitudinale et en cisaillement - Méthode de propagation des ondes
- Partie 9 : Vibration en traction - Méthode de propagation de signaux acoustiques" (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1904 (avril 2019).

26/06/2019

09/12/2019

Auteur(s)

  • Patricia KRAWCZAK : Docteur Ingénieur - Enseignant-chercheur au Département Technologie des Polymères et Composites de l’École des Mines de Douai

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INTRODUCTION

Ce troisième article sur les Essais mécaniques des plastiques s’intéresse aux modalités :

  • des essais de spectroscopie mécanique, qui conduisent à déterminer les propriétés rhéologiques des polymères à l’état solide sur la base de sollicitations transitoires ou harmoniques. On notera que les caractéristiques physiques viscoélastiques (modules, capacités d’amortissement) ainsi mesurées le sont dans le domaine linéaire (élastique), et non à la rupture ;

  • des essais thermomécaniques de volume, dont l’objectif est la détermination de caractéristiques physiques (coefficients de dilatation) ou technologiques (températures conventionnelles), qui estiment l’influence de la température sur le comportement mécanique ;

  • des essais mécaniques de surface, qui permettent de caractériser l’état de surface des pièces soit dans le domaine des faibles déformations (dureté), soit à la rupture (usure et fragilité superficielle), soit en terme de rugosité.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am3512


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2. Détermination des caractéristiques thermomécaniques de volume

Sont regroupées dans ce paragraphe les caractéristiques physiques ou technologiques qui permettent de juger des effets de la température sur le comportement mécanique du matériau.

2.1 Coefficient de dilatation thermique et retrait

HAUT DE PAGE

2.1.1 Coefficient de dilatation thermique

Comme tous les matériaux, les plastiques se dilatent lorsqu’ils sont placés dans un champ thermique variable. À l’état solide, dans certaines fourchettes de températures, cette dilatation peut être caractérisée par un coefficient de dilatation thermique :

  • linéique si l’on considère une seule dimension :

  • ou bien volumique, si l’on considère les trois dimensions :

    avec :

    L1, L2 et V1, V2
     : 
      longeurs et volumes de l’échantillon aux températures T1 et T2
    L0 et V0
     : 
    longueur et volume à la température de référence.

Par des changements de pente, les courbes dilatations-températures (figure 12) permettent de mettre en évidence des températures de transition. Les zones de températures dans lesquelles les variations sont linéaires peuvent être restreintes (cas de polymères cristallins), aussi doit-on toujours définir le coefficient de dilatation en précisant la température ou la zone de température dans laquelle il a été calculé, non seulement pour prévoir le dimensionnement de pièces placées dans une ambiance thermique variable et contrôler la stabilité...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - DOI (M.) -   Introduction to polymer physics,  -  Oxford University Press, 1995, 120 p.

  • (2) - DOMININGHAUS (H.) -   Plastics for engineers : Materials, Properties, Applications,  -  Hanser (D), 1993.

  • (3) - HERZBERG (R.W.) -   Deformation and fracture mechanics of engineering materials  -  (4th Ed.), J. Wiley (UK), 1996, 818 p.

  • (4) - NIELSEN (L.E.), LANDEL (R.F.) -   Mechanical Properties of Polymers and Composites  -  (2nd Ed.). Marcel Dekker, 1993, 544 p.

  • (5) -   *  -  PDL Handbook « Fatigue and tribological properties of plastics and elastomers ». Plastics Design Library, Norwich NY (USA) 1995, 549 p.

  • (6) -   *  -  PDL Handbook « The effect of temperature and other factors on plastics ». Plastics Design Library (USA) 1991, 474 p.

  • ...

1 Constructeurs et fournisseurs de matériels d’essais mécaniques et thermomécaniques

Acal Auriema (Sté).

Adamel-Lhomargy/MTS Systems France.

Bareiss (distribué par Labomat Essor).

Ceast S.p.a. (distribué par MTS Systems).

Davenport ; (distribué par Lloyd).

Deltalab (Sté).

Dufour Père, Fils et Cie (Sté).

Durotech (distribué par Labomat Essor).

ECW (Sté)

Erichsen (Sté).

Euro Physical Acoustics (Sté).

Fenwick S.A. Service produits industriels.

Haskel

Instron S.A.

Instrumentation Scientifique de Laboratoire ISL.

Labomat Essor.

Lloyd Instruments S.A.

Métravib RDS.

MTS Systems France/Adamel-Lhomargy.

Perkin Elmer S.A.

Prodemat S.à.r.l.

Rhéo (Sté).

Rhéométric Scientific France.

Rosand Precision (distribué par Sodexim S.A.).

Schenck S.A.

SNE JPS.

Sodexim S.A.

Sogema.

SWO Polymertechnik (distribué par Rhéo).

TA Instruments.

Testwell S.A.

Wallace (distribué par MTS Systems).

Zwick France.

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