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Etude des propriétés physiques et mécaniques de matériaux ...

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Chapitre 3<br />

Sur la Figure 3-45, l’évolution du logarithme <strong>de</strong> la viscosité est linéaire sur la gamme <strong>de</strong><br />

température 1000-1300°C ; il est donc possible <strong>de</strong> modéliser l’évolution <strong>de</strong> la viscosité à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

c<strong>et</strong>te loi. Par contre les valeurs à basse température ne s’alignent pas avec les autres. Il est cependant<br />

difficile <strong>de</strong> conclure que le modèle n’est pas valable car les mesures effectuées à basse température<br />

sont le suj<strong>et</strong> <strong>de</strong> différentes approximations pouvant entraîner une incertitu<strong>de</strong> élevée sur les valeurs.<br />

Les modèles d’Urbain <strong>et</strong> <strong>de</strong> Lakatos, présentés dans la partie bibliographique (p.50), perm<strong>et</strong>tent<br />

d’obtenir la viscosité à partir <strong>de</strong> la composition chimique. La Figure 3-46 montre que ces modèles sont<br />

proches <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats expérimentaux, en particulier pour les faibles viscosités. La bonne corrélation<br />

entre ces modèles <strong>et</strong> nos mesures indique que malgré la présence <strong>de</strong> carbone en surface, les mesures <strong>de</strong><br />

viscosité sont exactes.<br />

1,E+10<br />

1,E+08<br />

Expérimentale<br />

Urbain 85<br />

Lakatos<br />

Viscosité (Pa.s)<br />

1,E+06<br />

1,E+04<br />

1,E+02<br />

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400<br />

Température (°C)<br />

Figure 3-46 : Confrontation modèle/expérience pour l’évolution <strong>de</strong> la viscosité avec la température<br />

4.3. Mouillabilité <strong><strong>de</strong>s</strong> verres avec les abrasifs<br />

La mouillabilité du liant vitreux avec les abrasifs est d’après notre synthèse bibliographique un<br />

paramètre important pour obtenir une bonne résistance mécanique <strong><strong>de</strong>s</strong> meules. C<strong>et</strong>te partie a pour<br />

objectif d’évaluer l’évolution <strong>de</strong> l’angle <strong>de</strong> contact avec la température en fonction <strong>de</strong> la chimie du<br />

verre <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’abrasif.<br />

4.3.1. Influence <strong>de</strong> la chimie <strong>de</strong> l’abrasif<br />

La Figure 3-47 montre l’évolution <strong>de</strong> l’angle <strong>de</strong> contact dans la gamme <strong>de</strong> température (1000-<br />

1300°C) pour le verre C1. Jusqu’à 1100°C, l’angle <strong>de</strong> contact n’évolue pas quel que soit l’abrasif.<br />

Entre 1000°C <strong>et</strong> 1100°C, l’angle <strong>de</strong> contact pour l’AlON est supérieur à celui pour l’alumine (+55°) <strong>et</strong><br />

il est supérieur à 90° ; le liant C1 ne mouille pas l’AlON dans c<strong>et</strong>te gamme <strong>de</strong> température. A partir <strong>de</strong><br />

1100°C, l’angle <strong>de</strong> contact diminue lorsque la température augmente. L’angle <strong>de</strong> contact diminue <strong>de</strong><br />

110° à 1100°C à 50° à 1300°C pour l’AlON alors que pour l’alumine il diminue <strong>de</strong> 60° à 30°. L’écart<br />

C<strong>et</strong>te thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2005ISAL0111/these.pdf<br />

© [E. Xolin], [2005], INSA <strong>de</strong> Lyon, tous droits réservés<br />

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