Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les techniques de caractérisation des matériaux ont fait l'objet de nombreux ouvrages complets, mais peu d'entre eux concernent les céramiques. Cet article s'adresse aux étudiants et aux ingénieurs afin de leur permettre de répondre aux deux questions suivantes. Pourquoi faut-il caractériser les matériaux céramiques ? Quelle méthode de caractérisation doit-on utiliser lorsque l'on cherche à connaître les propriétés d'une céramique placée en sollicitation d'usage ? Le principe de chacune des techniques de caractérisation est décrit succinctement ainsi que les conditions de réalisation des essais en fonction des propriétés de la céramique.
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Characterization techniques for materials have been described in numerous manuals, but very few have focused on ceramics. This article is addressed to students and engineers to help them answer the following two questions: Why is it necessary to characterize ceramics? What method should be used to evaluate ceramic behavior in use conditions? The principle of each technique is briefly described together with test conditions according to the intrinsic properties of ceramic materials.
Auteur(s)
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Stéphane VALETTE : Maître de conférences à l'Université de Limoges Centre européen de la céramique, SPCTS UMR CNRS 7315, Université de Limoges, France
INTRODUCTION
Les céramiques, qu'elles soient traditionnelles ou techniques, sont des matériaux largement utilisés, non seulement dans la vie de tous les jours mais aussi dans des domaines plus « pointus » tels que l'aéronautique, l'électronique, le médical...
Par conséquent, les besoins de l'industrie céramique en techniques de caractérisation se sont accrus afin de répondre aux exigences du concepteur (ou élaborateur), mais également à celles de l'utilisateur.
Le concepteur cherche à déterminer la composition, c"est-à-dire les atomes constitutifs de la céramique, afin de connaître les températures de frittage, de fusion et d'utilisation maximale en condition. Cependant, les propriétés d'usage d'un matériau céramique ne sont pas seulement gouvernées par sa composition chimique, mais également par sa structure cristalline. En effet, deux céramiques avec une composition identique, mais une structure cristalline qui diffère, peuvent se comporter très différemment lorsqu'elles sont utilisées. Un autre élément recherché par l'élaborateur est la microstructure (taille et forme des grains, cristaux qui constituent la céramique), elle permet de maîtriser les caractéristiques mécaniques.
L'utilisateur souhaite, lui, caractériser le matériau céramique en sollicitations proches des conditions d'utilisation. Pour cela, il s'intéressera au comportement de la céramique en sollicitations thermique, mécanique, électrique, chimique. Ces deux approches ne sont pas exclusives aux céramiques, mais applicables à toutes les catégories de matériaux et notamment aux métaux. Cependant, en comparaison aux métaux, les céramiques présentent en général une grande dureté mécanique, un caractère isolant électrique et thermique, et une inertie chimique (résistance à la corrosion, aux attaques chimiques, etc.). Par conséquent, même si les techniques de caractérisation pour ces deux familles de solides sont généralement les mêmes, leur mise en œuvre est souvent très différente.
Nous voyons ainsi que les approches pour traiter de la caractérisation des céramiques sont multiples. Le but de cet article n'est pas de décrire de manière exhaustive les différentes méthodes de caractérisation du solide, nous avons choisi une présentation qui aide l'utilisateur ou le concepteur à retenir une méthode de caractérisation plutôt qu'une autre, en partant des propriétés spécifiques des céramiques.
Il s'agit de présenter pour chaque technique le principe et les modes opératoires sans entrer dans le détail, chacune d'elles faisant l'objet en général d'un ou plusieurs ouvrages. Pour approfondir les aspects théoriques et pratiques de chaque technique, le lecteur est invité à consulter les articles correspondants.
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3. Comportement mécanique des pièces céramiques
3.1 Paramètres caractéristiques de la résistance mécanique
Les matériaux céramiques possèdent des liaisons interatomiques iono-covalentes fortes, ce qui leur confère un comportement mécanique de type fragile (figure 17). En effet, lors d'essai de traction simple à température ambiante (chargement monotone), les céramiques présentent un comportement de type linéaire élastique [A 2 010A] et la rupture intervient de façon brutale, sans déformation plastique préalable.
Les céramiques présentent ainsi un module d'élasticité E (module d'Young) très élevé par rapport aux métaux et des déformations élastiques extrêmement faibles de l'ordre de 1 [A 2 010A] .
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Les essais de traction, qui permettent d'obtenir les courbes contrainte-déformation de la figure 17, sont réalisés à l'aide d'une machine de traction schématisée à la figure 18 et instrumentée d'un capteur de déplacement ou de jauges extensiomé- triques [A 2 010A]. La difficulté de ce type d'essai pour les céramiques réside principalement dans la fixation de l'éprouvette céramique. La tenue aux mors des échantillons ne peut pas être effectuée par des filetages qui casseraient les uns après les autres lors du serrage. Les modes d'amarrage sont principalement par épaulements, queues d'aronde, cônes, mors...
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Comportement mécanique des pièces céramiques
BIBLIOGRAPHIE
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(5) - MENECIER (S.), JARRIGE (J.), LABBE (J.-C.), LEFORT (P.) - Identification of parameters involved in the bonding of copper tracks on alumina substrates by a laser process. - J. Eur. Ceram. Soc., vol. 27, p. 851-854 (2007).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Spécification géométrique des produits (GPS) – État de surface : méthode du profil – Termes, définitions et paramètres d'état de surface - ISO 4287 - 1997
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Isolation thermique – Détermination de la résistance thermique et des propriétés connexes en régime stationnaire – Méthode de la plaque chaude gardée - ISO 8302 - 1991
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Produits réfractaires – Détermination de la résistance pyroscopique (réfractarité) - ISO 528 - 1983
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