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Etude des propriétés physiques et mécaniques de matériaux ...

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Comportement mécanique du compact massif<br />

50<br />

45<br />

Al2O3<br />

AlON<br />

Module d'élasticité (GPa)<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350<br />

Température d'élaboration (°C)<br />

Figure 4-10 : Evolution du module avec la température d’élaboration (liant C2)<br />

De la même manière que pour le liant C1, l’AlON ayant un moins bonne mouillabilité avec le<br />

liant vitreux, le module d’élasticité <strong><strong>de</strong>s</strong> meules d’AlON est plus faible que celui <strong><strong>de</strong>s</strong> meules d’alumine<br />

même si la compacité <strong><strong>de</strong>s</strong> meules d’AlON est plus élevée. La Figure 4-11 montre la forte influence <strong>de</strong><br />

la compacité <strong>de</strong> l’empilement sur le module d’élasticité <strong>et</strong> sur la ténacité. Le module d’élasticité <strong>et</strong> la<br />

ténacité varient linéairement avec la compacité <strong>de</strong> l’empilement. Si la compacité augmente <strong>de</strong> 0,58 à<br />

0,62 alors le module augmente <strong>de</strong> 10 GPa <strong>et</strong> la ténacité <strong>de</strong> 0,2 MPa m .<br />

Module d'élasticité (GPa)<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

1,7<br />

1,5<br />

1,3<br />

1,1<br />

0,9<br />

0,7<br />

Ténacité (MPa.√m)<br />

15<br />

0,5<br />

0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68<br />

Compacité<br />

Figure 4-11 : Influence <strong>de</strong> la compacité <strong><strong>de</strong>s</strong> meules sur le module <strong>et</strong> la ténacité ( AlON+C2, Telab=1250°C)<br />

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

156<br />

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

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