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Etude des propriétés physiques et mécaniques de matériaux ...

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Métho<strong><strong>de</strong>s</strong> expérimentales<br />

300<br />

250<br />

v=0,5 mm/min<br />

200<br />

Force (N)<br />

150<br />

100<br />

50<br />

v=0,2 mm/min<br />

0<br />

0 0,5 1 1,5 2<br />

Déplacement (mm)<br />

Figure 2-4 : Exemple <strong>de</strong> courbes obtenues avec le liant C1 à 675°C<br />

2.3.2. Tension superficielle <strong>et</strong> viscosité à haute température<br />

Appareillage. A haute température, la métho<strong>de</strong> utilisée est la mesure <strong>de</strong> viscosité sans contact par<br />

lévitation <strong>de</strong> gouttes. Les essais ont été réalisés au sein du CEA 1 par la société GBX 2 . Les paramètres<br />

mesurés sont la tension superficielle <strong>et</strong> la viscosité. Le principe est que la goutte <strong>de</strong> verre est en<br />

lévitation grâce à un flux d’argon. Par analyse d’image <strong>de</strong> la forme, on obtient la tension superficielle<br />

<strong>de</strong> la goutte. C<strong>et</strong>te goutte peut être déformée à l’ai<strong>de</strong> d’un piston. Après un r<strong>et</strong>rait très rapi<strong>de</strong> du piston,<br />

l’enregistrement <strong>de</strong> la relaxation <strong>de</strong> la goutte perm<strong>et</strong> d’obtenir la viscosité du verre.<br />

Mo<strong>de</strong> opératoire. Avant toute mesure, il faut préparer l’échantillon parallélépipédique qui a les<br />

dimensions suivantes : 8x8x2 mm. C<strong>et</strong> échantillon a été poli avec un papier SiC P1200 dans un verre<br />

<strong>de</strong> montre pour éviter <strong><strong>de</strong>s</strong> blocages lors <strong>de</strong> la lévitation. L'échantillon est alors mis en lévitation sur un<br />

flux <strong>de</strong> gaz (argon) diffusant à travers une membrane en graphite poreux (cf. Figure 2-5). Le chauffage<br />

est réalisé par induction, <strong>de</strong> suscepteurs entourant l’échantillon <strong>et</strong> la membrane. L’échantillon est porté<br />

à la température maximale d’essai (1300°C). Dix minutes <strong>de</strong> palier sont réalisées avant mesure <strong>de</strong> la<br />

tension superficielle. La température est alors diminuée par paliers <strong>de</strong> 100°C pour effectuer les autres<br />

mesures.<br />

1 Commissariat à l’Energie Atomique, DTEN/STN/LT2N<br />

2 GBX, GBX Instrumentation Scientifique, ZA <strong><strong>de</strong>s</strong> Allobroges, 26104 ROMANS-SUR-ISERE<br />

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

72<br />

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

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