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Limite d'élasticité

1860
Machine d'essai de traction mesurant la limite d'élasticité en science des matériaux.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

La limite d'élasticité, ou point d'écoulement, est la stresser 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.

The transition from elastic to plastic behavior is a critical design consideration. For materials with a clear, sharp yield point (like low-carbon steel), it’s easily identified on the stress-strain curve as a distinct peak (upper yield point) followed by a drop to a lower, constant stress plateau (lower yield point). However, many materials, such as aluminum alloys, exhibit a gradual transition. For these, a proof stress or offset yield point is defined. This is commonly determined by the 0.2% offset method, where a line parallel to the initial elastic portion of the curve is drawn from a strain value of 0.002 (or 0.2%). The stress at which this line intersects the stress-strain curve is defined as the 0.2% proof yield strength. This value represents the stress that would cause a permanent, non-recoverable strain of 0.2% upon unloading. The yield strength is a fundamental parameter used to determine the maximum allowable load a mechanical component can bear before it is considered to have failed, as permanent deformation can render a part unusable even if it has not fractured.

UNESCO Nomenclature: 3313
- Science des matériaux

Taper

Propriété physique

Perturbation

Fondamentaux

Usage

Utilisation généralisée

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

Idées d'innovations potentielles

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Related to : limite d'élasticité, limite de rupture, déformation plastique, limite élastique, courbe contrainte-déformation, contrainte d'épreuve, 0.2% offset, science des matériaux, conception mécanique, ensemble permanent.

Contexte historique

Limite d'élasticité

1850
1850
1850
1860
1870
1876
1882-01-01
1850
1850
1850
1850
1867
1875-01-01
1881
1884

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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