Présentation
EnglishNOTE DE L'ÉDITEUR
La norme NF EN 485-2 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN 485-2+A1 (A50-420-2) : Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses- Partie 2 : caractéristiques mécaniques.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1811 (novembre 2018).
RÉSUMÉ
Métal pauvre, malléable, de couleur argent, très oxydable, remarquable pour sa résistance à l’oxydation et sa faible densité, l’aluminium est le métal le plus abondant de l’écorce terrestre, mais présent sous forme combinée. Cet élément est un produit industriel important, utilisé pur ou allié. Cet article détaille ses propriétés les plus usuelles, notamment la viscosité, les diffusivité, conductivité et résistivité thermiques, les propriétés physiques mais également magnétiques et optiques. Il termine par l’étude de la compatibilité alimentaire de l’aluminium et de ses alliages et sa tenue au feu.
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Lire l’articleAuteur(s)
-
Christian VARGEL : Ingénieur Conseil - Ancien Ingénieur en chef – Groupe Pechiney - Auteur de « Corrosion de l’aluminium », Dunod, http://www.corrosion-aluminium.com
INTRODUCTION
Seules les propriétés physiques les plus usuelles de l’aluminium sont répertoriées dans ce dossier dont le lecteur trouvera l’origine dans les nombreuses références citées en fin de texte.
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3. Tenue au feu de l’aluminium
Les métaux et alliages usuels tels que les alliages d’aluminium et les aciers sont classés (nota 13) « MO ». Cela veut dire que dans les conditions d’un incendie, ces matériaux ne peuvent pas donner lieu à combustion (nota 14).
arrêté du 30 juin 1983 du ministère de l’Intérieur portant sur la classification des matériaux de construction et leur aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essai.
la poudre d’aluminium (et d’autres métaux) a un comportement totalement différent compte tenu de sa forte inflammabilité du fait de sa fine division. C’est un produit pyrotechnique.
Sous l’action d’un feu, le comportement de l’aluminium et de ses alliages est le suivant :
-
déformation du métal sous l’influence des contraintes dues aux dilatations provoquées par l’élévation de température ;
-
fusion du métal à partir de 650 ˚C.
Il a été montré que l’aluminium liquide ne s’enflamme pas, même à très haute température, et sous pression d’oxygène . Il ne participe donc pas à la « charge de l’incendie ».
Compte tenu de la baisse du module d’élasticité sous l’effet de l’augmentation de la température (figure 11), la capacité de résistance élastique est réduite de moitié à partir de 250 ˚C pour les alliages d’aluminium (nota 15).
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - International Union of Pure and Applied Chemistry, 1989.
-
(2) - * - Handbooks of Chemistry and Physics, 73rd edition, 1992-1993, pp. 11-31/32.
-
(3) - MONDOLFO (L.F.) - Aluminium alloys – Structure and properties - , Butterworths, 1976, p. 17.
-
(4) - ELLWOOD (E.C.) - Factors affecting equilibrium in certain aluminium alloys - , Journal of Institute of Metals, 1952, vol. 80, p. 605.
-
(5) - AWBERY, GRIFFITHS - * - Proceedings Physical Society of London, 38, 378, 1926.
-
(6) - KUBASCHEWSKI, BRIZGYS, HUCHLER, JAUCH, REINARTZ - Die Schmelz-und Umwandlungswären der Metalle - . Z. Elektrochem, vol. 54, p. 275, 1950.
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