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Etude des propriétés physiques et mécaniques de matériaux ...

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Chapitre 2<br />

0,6<br />

0,5<br />

0,4<br />

L/L0 (%)<br />

0,3<br />

0,2<br />

0,1<br />

<br />

Tg<br />

0<br />

0 100 200 300 400 500 600 700 800<br />

Température (°C)<br />

Figure 2-3 : Courbe <strong>de</strong> dilatométrie du liant C1<br />

2.3. Mesure <strong>de</strong> la viscosité du verre<br />

2.3.1. Mesure à basse température<br />

C<strong>et</strong>te première métho<strong>de</strong> est utilisable un peu au-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus <strong>de</strong> la température <strong>de</strong> transition vitreuse<br />

(environ +100°C). Nous avons effectué <strong><strong>de</strong>s</strong> essais <strong>de</strong> compression sur <strong><strong>de</strong>s</strong> éprouv<strong>et</strong>tes<br />

parallélépipédiques <strong>de</strong> verre (5x5x15mm). En supposant que le verre a un comportement newtonien,<br />

on peut obtenir la viscosité du verre grâce à la relation suivante [57] :<br />

3<br />

(2.2)<br />

Une fois en température, on déforme l’éprouv<strong>et</strong>te à différentes vitesses <strong>de</strong> sollicitation<br />

(0,1 mm/min < v < 0,5 mm/min). A partir du début <strong><strong>de</strong>s</strong> plateaux correspondant aux différentes vitesses<br />

(cf. Figure 2-4) il est possible d’obtenir la viscosité du verre en supposant que le verre a un<br />

comportement parfaitement newtonien. Ce début <strong><strong>de</strong>s</strong> plateaux est annoté par <strong><strong>de</strong>s</strong> flèches sur la Figure<br />

2-4. Si le verre avait un comportement totalement newtonien, la force ne <strong>de</strong>vrait plus évoluer avec le<br />

déplacement. Or nous observons une augmentation <strong>de</strong> la force avec le déplacement qui peut être<br />

attribué au fait que l’éprouv<strong>et</strong>te se déforme <strong>et</strong> que la vitesse est mesurée sur la traverse <strong>et</strong> non sur<br />

l’échantillon.<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 />

71

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