Présentation
EnglishRÉSUMÉ
La compréhension des mécanismes qui interviennent dans le frottement et l’usure des matériaux fibreux nécessite leur description succincte. Le frottement est un mécanisme présent dans les matériaux textiles (fils, surfaces). Il est à l’origine de leur existence et de leur comportement mécanique (traction, flexion). Les principales méthodes de mesure du frottement des fibres, fils et surfaces textiles sont présentées dans cet article. L’influence sur leur comportement au frottement des caractéristiques de ces matériaux (morphologie, structure et physico-chimie) à chaque échelle et des paramètres environnementaux (charge normale, vitesse, lubrification) est abordée. Lors de son utilisation le matériau textile est sollicité en frottement pouvant aboutir à une usure, caractérisée par des méthodes spécifiques.
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Marie-Ange BUENO : Ingénieur textile, Professeur des Universités - École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace - Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles - Université de Haute Alsace, Mulhouse, France
INTRODUCTION
Les textiles – le terme textile est à prendre ici au sens de matériaux fibreux obtenus par des procédés textiles – sont des matériaux multi-échelles, comme tout matériau, mais dont les éléments aux différentes échelles sont visibles à l’œil nu. De plus, ces éléments sont élancés, c’est-à-dire qu’au moins une de leurs dimensions est négligeable devant les autres (le rapport entre les dimensions doit être de quelques dizaines au minimum). L’entité élémentaire est la fibre. Plusieurs fibres sont assemblées pour former à la fin un fil. Les fils linéiques sont transformés en surface par tricotage, tissage ou tressage. Il est également possible de réaliser une surface textile directement par assemblage de fibres, il s’agit des non-tissés. La cohésion, donc l’existence, des fils, des tissus, des tricots, des tresses ou encore de la plupart des non-tissés est due uniquement aux frottements et leurs propriétés mécaniques en dépendent donc fortement. Les forces de frottement entre les fibres ou entre les fils sont plus faibles que les forces physico-chimiques reliant les molécules à l’origine de la cohésion des matériaux homogènes. Les matériaux textiles sont alors plus souples que les matériaux homogènes équivalents (pour une même masse linéique ou surfacique et un même matériau de constitution).
Le tissage et le tressage permettent d’augmenter la cohésion du fil précurseur, donc sa force de rupture.
Le frottement dans le matériau textile est donc à l’origine de sa grande souplesse, de sa résistance mécanique et de sa capacité à être mis en forme sous faibles sollicitations, d’où une utilisation non seulement en habillement, mais également comme renfort de matériaux composites, en génie civil, dans l’industrie, dans le secteur médical…
Outre les frottements dans le matériau textile, le comportement tribologique, c’est-à-dire le frottement et l’usure d’un textile lors du contact avec d’autres matériaux, est important :
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lors du procédé de fabrication dans le cas du contact avec les organes des machines, au cours de la formation du textile linéique ou surfacique ou encore pendant les opérations d’ennoblissement (traitements chimiques et mécaniques visant à conférer au textile ses propriétés organoleptiques et fonctionnelles finales) ;
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lors de son utilisation finale avec les cas particuliers des contacts peau-textile dans l’habillement ou le vêtement de sport, et textiles-textiles.
L’objectif est ici de décrire les types de frottement pouvant se produire à l’intérieur d’un matériau textile et durant son utilisation, ainsi que les méthodes principales de caractérisation de ce frottement.
Les domaines industriels concernés sont très variés car le matériau textile est présent dans de nombreux secteurs avec des destinations finales diverses qui peuvent être l’habillement, l’ameublement mais également les vêtements de sport, de protection, les matériaux fibreux présents dans les transports (pneumatique, isolation, filtre, conduites, etc), le génie civil (routes, habitat, structures tendues [C2470]), l’agriculture (protection des champs et des cultures), les renforts de matériaux composites [AM5130] [AM5132] [AM5134] [AM5236] destinés à l’automobile, le sport, l’aéronautique, l’électronique, la santé [N2570], les paliers secs [B 5330].
VERSIONS
- Version archivée 1 de sept. 2011 par Marie-Ange BUENO
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3. Influence du frottement
3.1 Influence du frottement entre les fibres sur les caractéristiques du fil
Le frottement des fibres est particulièrement important que ce soit au cours du procédé de fabrication ou pour les propriétés finales du fil obtenu. La cohésion d’un filé de fibres et de ses états intermédiaires dans le procédé de fabrication, le ruban et la mèche (figure 5), est due aux frottements interfibres.
Le frottement entre les fibres est essentiellement de nature adhésive avec pour origine principale des liaisons faibles du type forces de van der Waals et liaisons hydrogène. Le frottement peut être exprimé comme la force nécessaire pour rompre par cisaillement les jonctions entre les fibres : il est égal au produit de la contrainte de cisaillement de l’interface par l’aire de contact réelle entre les fibres. Les facteurs influençant le frottement dépendent :
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du comportement mécanique des jonctions ;
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de l’aire de contact réelle entre les fibres.
Dans l’assemblage fibreux, l’aire de contact réelle entre les fibres est liée à leur microrugosité et à leur morphologie : forme de la section droite, titre (masse linéique), longueur et ondulation de la fibre. Il s’agit donc de l’influence des frottements à l’échelle microscopique (fibre) sur l’élément fil à l’échelle mésoscopique. L’aire de contact réelle est également liée à la force normale entre les fibres elle-même dépendante de la torsion.
HAUT DE PAGE
Le ruban est un assemblage de fibres dont la cohésion provient du frottement inter-fibres. La rupture d’un ruban se fait par glissement des fibres les unes par rapport aux autres.
Lorsque le nombre de fibres à la section devient trop faible comme dans le cas de la mèche ou du fil, une torsion doit être donnée à l’assemblage. Quelques tours par mètre suffisent pour la manutention de la mèche...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Définitions et attributs des éléments de données pour la surveillance et la supervision des procédés textiles. Partie 1 : Filature, préparation de filature et procédés associés. - ISO 10782-1 - 1998
-
Matériel de préparation de filature, de filature et de retordage – Liste de termes équivalents. - NF ISO 2187 -
-
Textiles. Morphologie des fibres et fils. Vocabulaire. - ISO 8159 - 1987
-
Textiles. Tissus. Construction. Méthodes d’analyse. Partie 1 : représentation du dessin d’armure, du rentrage, du piquage au peigne et du levage. - ISO 7211-1 - 1984
-
Matériel pour l’industrie textile – Métiers et machines à tisser – Partie 1 : vocabulaire et classification. - ISO 5247-1 - 2004
-
Fibres textiles. Détermination de la force de rupture et de l’allongement de rupture des fibres individuelles. - ISO 5079 - 1995
-
Tricotage. Notions de base. Vocabulaire. - ...
ANNEXES
Laboratoires – Bureaux d’études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)
Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles, Mulhouse : http://www.lpmt.uha.fr
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace, Mulhouse : http://www.ensisa.fr
Institut Français du Textile et de l’Habillement, Lyon : http://www.ifth.org
Laboratoire Génie des Matériaux Textiles, Roubaix : http://www.gemtex.fr/
EMPA, Saint Gall (Suisse) : http://www.empa.ch/
College of Textiles, North Carolina State University, Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis) : http://www.tx.ncsu.edu/
Laboratoire de Mécanique des Contact et des Surfaces, Lyon : http://lamcos.insa-lyon.fr/?L=1
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes, Lyon : http://ltds.ec-lyon.fr/spip/
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