Présentation
En anglaisAuteur(s)
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Jian LU : Professeur de Génie mécanique à l’UTT (Université de technologie de Troyes) - Directeur du département Génie des systèmes mécaniques et du LASMIS (laboratoire des systèmes mécaniques et d’ingénierie simultanée)
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Henri-Paul LIEURADE : Docteur ès sciences - Chef du département Matériaux, CETIM, Senlis
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Lire l’articleINTRODUCTION
La concentration de contraintes est un problème souvent rencontré dans la conception mécanique d’un composant ou organe mécanique. C’est un phénomène d’augmentation locale des contraintes dans une zone comportant une modification géométrique de la pièce. Il apparaît dans une discontinuité de la pièce ou d’une structure avec la présence d’une entaille après l’usinage par exemple. La zone de concentration de contraintes est souvent le site d’amorçage des fissures de fatigue mais peut être aussi l’origine d’une rupture brutale dans le cas d’un matériau fragile.
Pourquoi, par exemple, l’extrémité de l’ampoule de verre se casse-t-elle toujours à l’endroit du trait de scie, si petit soit-il ? La diminution de section est négligeable et, de plus, l’extrémité étant conique, il y a, à proximité du trait de scie, une section très certainement inférieure. L’explication est simple : il y a, au fond de l’entaille, très petite, ainsi créée, un phénomène de concentration de contraintes qui provoque le dépassement de la limite de rupture.
En plus des problèmes de rupture statiques, la prise en compte des concentrations de contraintes en fatigue est un domaine important dans une démarche d’allégement de structures. En effet, la fatigue est la cause de la plupart des cas de rupture des composants contenant des concentrations de contraintes. Donc, une analyse s’impose pour montrer comment traiter ce type de problèmes dans le contexte de calcul de structure par éléments finis.
Nous avons voulu, dans cet article, par des exemples précis, montrer le phénomène physique, définir la terminologie et donner la méthodologie en traitant des cas, en augmentant progressivement la difficulté. Un des objectifs est aussi d’intégrer les nouvelles méthodes de calcul. Enfin, nous indiquons les informations pour faciliter l’utilisation de la documentation existante.
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2. Rupture d’une pièce sous l’effet d’une concentration de contraintes
2.1 Rupture sous sollicitation monotone
Considérons, par exemple, une pièce prismatique entaillée soumise à un effort de traction croissant :
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pour des efforts moyens ou faibles, les contraintes ne dépassent pas la limite d’élasticité, même en tenant compte de la morphologie de la pièce ; la répartition est alors du type de celle représentée figure 4a ;
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si l’effort de traction augmente, la contrainte maximale atteint la limite d’élasticité dans la zone de l’entaille, ce qui se traduit par une plastification partielle ; la répartition des contraintes est donnée figure 4b ;
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si le niveau d’effort augmente encore, une amorce de rupture apparaît dans la zone plastifiée, provoquant la destruction de la pièce.
Il est donc inexact de dire que la pièce est hors d’usage lorsque la limite d’élasticité est dépassée en un point. La rupture dépendra en fait de la forme de la pièce, de la nature du matériau et du mode de sollicitation. Cette plastification est même utilisée pour renforcer la résistance de certaines pièces.
Les coefficients de concentration de contraintes ne doivent donc pas être utilisés pour déterminer avec exactitude l’effort qui provoque la rupture d’une pièce, mais pour comparer deux formes entre elles.
Pour une sollicitation statique, on peut aussi déterminer la valeur du coefficient effectif de la concentration. On utilise le rapport de la charge de rupture pour les cas avec ou sans présence de concentration de contraintes. Supposons que nous ayons deux plaques soumises à la traction : une lisse et une autre avec un trou, la largeur et l’épaisseur des deux plaques sont respectivement e1, e2. Le diamètre du trou est d. Pour conserver la même surface utile, nous avons donc :
Les charges de rupture pour les deux cas sont P1 et P2...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - NEUBER (H.) - Theory of notch stresses. - Office of Technical Services, 1961.
-
(2) - PETERSON (R.E.) - Stress concentration factors. - John Wiley, 1974.
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(3) - FAURIE (J.P.), MONNIER (P.), NIKU-LARI (A.) - Guide du dessinateur, les concentrations de contraintes. - CETIM, 1977.
-
(4) - * - CETIM-CASTOR-RdM.
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(5) - * - Handbook of experimental Mechanics. SEM, Ed. by Kobayashi, 1990.
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(6) - * - Encyclopédie d’analyse de contraintes, Vishay.
-
(7) - PARASKEVAS (D.) - Examples of industrial analysis using a 3D fully automated photoelasticimeter (3D-CAPE). Technical and...
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