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Etude des propriétés physiques et mécaniques de matériaux ...

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Chapitre 1<br />

3. VISCOSITE ET MOUILLABILITE DU LIANT VITREUX<br />

La chimie <strong>et</strong> donc implicitement les <strong>propriétés</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> verres influencent le comportement mécanique<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> meules. Après un bref rappel <strong><strong>de</strong>s</strong> généralités sur les verres, nous détaillons les problèmes<br />

rhéologiques. L’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> différents oxy<strong><strong>de</strong>s</strong> sur la viscosité <strong>et</strong> l’évolution <strong>de</strong> la température avec la<br />

viscosité sont exposées. Nous terminons par une synthèse sur la mouillabilité <strong><strong>de</strong>s</strong> verres avec les<br />

oxy<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>et</strong> les nitrures.<br />

3.1. Généralités<br />

3.1.1. Notions préliminaires<br />

Les verres sont essentiellement <strong><strong>de</strong>s</strong> soli<strong><strong>de</strong>s</strong> non cristallins obtenus par figeage <strong>de</strong> liqui<strong><strong>de</strong>s</strong><br />

surfondus. L’état vitreux est donc un état structural hors d’équilibre. Ils ont une structure désordonnée<br />

dépourvue d’ordre à longue distance mais il existe un ordre à courte distance qui est illustré par la<br />

formation <strong>de</strong> polyèdres <strong>de</strong> coordination AO m (A <strong>et</strong> le cation <strong>et</strong> O l’oxygène). Ces polyèdres sont reliés<br />

les uns aux autres <strong>et</strong> forment un réseau tri-dimensionnel. La viscosité évolue lentement avec la<br />

température : elle varie <strong>de</strong> 1 mPa.s <strong>et</strong> 1 Pa.s pour une température supérieure à la température <strong>de</strong><br />

fusion <strong>de</strong> la phase cristalline thermodynamiquement stable (Tf) à 10 12 Pa.s pour la température <strong>de</strong><br />

transition vitreuse (Tg), température à laquelle le matériau est considéré comme figé. C<strong>et</strong>te variation<br />

<strong>de</strong> viscosité est illustrée sur la Figure 1-16 Trois températures sont généralement prises pour<br />

caractériser un verre : la température <strong>de</strong> transition vitreuse, Tg , la température <strong>de</strong> ramollissement ou<br />

point <strong>de</strong> Littl<strong>et</strong>on, Ts, <strong>et</strong> la température <strong>de</strong> travail Tw. D’autres points notables existent <strong>et</strong> l’ensemble<br />

est annoté sur la Figure 1-16.<br />

Figure 1-16 : Evolution <strong>de</strong> la viscosité avec la température [57]<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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