Cours 1 aciers 1 METALLURGIE DESCRIPTIVE C ? Idées fondamentales Nécessité de faire des compromis Choix e ?ectué avec une précision croissante OUTILS DE CONCEPTION Analyse fonctionnelle Analyseur de fonction Modeleur D Simulation Méthodes d ? optimisation

METALLURGIE DESCRIPTIVE C ? Idées fondamentales Nécessité de faire des compromis Choix e ?ectué avec une précision croissante OUTILS DE CONCEPTION Analyse fonctionnelle Analyseur de fonction Modeleur D Simulation Méthodes d ? optimisation Modelisation des composants FEM OBJECTIFS Clari ?er la fonction Besoin du marché Concept SELECTION DES MATERIAUX Choisir entre les grandes classes de matériaux céramiques métaux ? SELECTION DES PROCEDES Choisir entre les grandes classes de procédés moulage usinage ? Dé ?nir les caractéristiques principales du produit Optimiser les formes Optimiser la réalisation fabrication assemblage Amélioration Détail Choisir entre les familles d ? une grande classe de matériaux aciers fonte Al ? Choisir entre les familles d ? une classe de procédés moule en sable moulage sous pression ? Choisir entre les nuances d ? une famille de matériaux Alliages Choisir entre les variantes d ? une famille de procédés moulage coquille ? PRODUIT CChoix de matériaux et de procédés ? Sélection de matériaux ?? critères de choix ? Choix objectif ?? connaissance des propriétés des matériaux ? Choix pas indépendant du procédé de mise en ?uvre Procédé Structure du matériau Propriétés Fonction Fonction astreintes objectifs matériau Forme Procédé CCaractéristique Qualité Module d ? Young Rigidité capacité d ? un matériau à s ? opposer à une déformation Limite d ? élasticité résistance Résistance aux e ?orts Déformation à la rupture Limite d ? endurance Ténacité Ductilité capacité à se déformer avant de rompre Résistance à la fatigue sollicitations mécaniques cycliques alternées Résistance à la propagation de ?ssure Dureté Vickers Chaleur spéci ?que Conductivité thermique Coe ?cient de dilatation thermique Résistivité Résistance à l'enfoncement d'un pénétrateur Quantité de chaleur pour élever la température d ? un kilo de matériau d'un degré Aptitude d'un matériau conducteur à transmettre de la chaleur Dilatation du matériau lorsqu'on le chau ?e Indique dans quelle mesure un matériau est résistant au passage d'un courant électrique CLes métaux et alliages ? Exemples aciers aluminium titane or bronze fonte zinc tungstène magnésium ? ? Métaux purs ou alliages ? Type de liaison métallique assurée par électrons délocalisés ? Propriétés spéci ?ques conduction de chaleur et électricité - températures de fusion et de vaporisation en général élevées - propriétés élastiques élevées - possibilité d ? augmenter la résistance durcissement structural - denses sensibles à la corrosion et à la fatigue CLes céramiques ? Exemples verres béton alumine diamant carbures roches briques porcelaines ? ? Elements métalliques et non métalliques carbures nitrures ? ? Type de liaison ionique ou covalente très énergétiques ? Propriétés spéci ?ques tenue en température - excellentes propriétés élastiques - fragiles peu ductiles peu tenaces - résistants à l ? usure et à la corrosion - prix élevé pour les céramiques techniques CLes polymères ? Macromolécules à squelette covalent exemple CH - CH n ? Type de liaison Van der Waals liaison faible ? Propriétés spéci ?ques deux températures spéci ?ques transition vitreuse et dégradation - faibles propriétés élastiques - résistants à l ? usure et à la corrosion ? Catégories thermoplastiques thermodurcissables

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