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Limite d'élasticité

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Machine d'essai de traction mesurant la limite d'élasticité en science des matériaux.

La limite d'élasticité, ou point d'écoulement, est la stress à laquelle un matériau commence à se déformer plastiquement. Avant la limite d'élasticité, le matériau se déforme de manière élastique et reprend sa forme initiale lorsque la contrainte appliquée est supprimée. Une fois la limite d'élasticité franchie, une partie de la déformation sera permanente et non réversible. Elle marque la limite du comportement élastique.

La transition entre le comportement élastique et le comportement plastique est un élément essentiel de la conception. Pour les matériaux dont la limite d'élasticité est claire et nette (comme l'acier à faible teneur en carbone), elle est facilement identifiable sur la courbe contrainte-déformation sous la forme d'un pic distinct (limite d'élasticité supérieure) suivi d'une chute jusqu'à un plateau de contrainte constante plus bas (limite d'élasticité inférieure). Cependant, de nombreux matériaux, tels que les alliages d'aluminium, présentent une transition progressive. Pour ces derniers, une preuve stress ou la limite d'élasticité décalée est définie. Elle est généralement déterminée par la méthode du décalage de 0,2%, qui consiste à tracer une ligne parallèle à la partie élastique initiale de la courbe à partir d'une valeur de déformation de 0,002 (ou 0,2%). La contrainte à laquelle cette ligne coupe la courbe contrainte-déformation est définie comme la limite d'élasticité d'épreuve 0,2%. Cette valeur représente la contrainte qui provoquerait une déformation permanente et irrécupérable de 0,2% lors de la décharge. La limite d'élasticité est un paramètre fondamental utilisé pour déterminer la charge maximale admissible qu'un composant mécanique peut supporter avant d'être considéré comme défaillant, car une déformation permanente peut rendre une pièce inutilisable même si elle ne s'est pas rompue.

UNESCO Nomenclature: 3313
- Science des matériaux

Type

Propriété physique

Perturbation

Fondamentaux

Utilisation

Une utilisation répandue

Précurseurs

  • compréhension du comportement élastique et plastique des métaux
  • développement d'extensomètres précis pour mesurer les petites déformations
  • besoin industriel de performances prévisibles des matériaux sous charge
  • théories du mouvement des dislocations dans les solides cristallins

Applications

  • conception structurelle des bâtiments et des ponts pour éviter les déformations permanentes
  • conception de résistance aux chocs des automobiles (absorption d'énergie par déformation plastique)
  • conception des fixations et des boulons
  • procédés de formage des métaux tels que le laminage, le forgeage et l'extrusion
  • définition des limites de pression pour les conduites et les récipients sous pression

Brevets :

NA

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