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Etude des propriétés physiques et mécaniques de matériaux ...

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Chapitre 3<br />

Dans ce chapitre, nous présentons les caractéristiques <strong><strong>de</strong>s</strong> différents grains utilisés ainsi que leurs<br />

<strong>propriétés</strong> d’écoulement <strong>et</strong> <strong>de</strong> compaction. La <strong>de</strong>uxième partie correspond à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la structure du<br />

matériau en terme d’empilement <strong>et</strong> <strong>de</strong> porosité. La troisième partie décrit la réaction <strong>de</strong> l’oxydation <strong>de</strong><br />

l’AlON <strong>et</strong> ses cinétiques d’oxydation. La <strong>de</strong>rnière partie est consacrée à la présentation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>propriétés</strong><br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> verres <strong>et</strong> à leurs interactions avec les grains abrasifs telles que la mouillabilité <strong>et</strong> la diffusion.<br />

1. GRANULOMETRIE, COULABILITE ET COMPACTION DES GRAINS<br />

ABRASIFS<br />

Pour étudier l’influence <strong>de</strong> la structure <strong>de</strong> la meule sur son comportement mécanique, nous avons<br />

choisi d’utiliser une large gamme granulométrique <strong>de</strong> grains d’alumine électronfondue. C<strong>et</strong>te partie<br />

présente la granulométrie <strong><strong>de</strong>s</strong> grains étudiés ainsi que leurs <strong>propriétés</strong> d’écoulement <strong>et</strong> leur<br />

comportement à la compaction.<br />

1.1. Granulométrie<br />

La Figure 3-1 montre l’évolution <strong>de</strong> la fréquence cumulée en fonction du logarithme <strong>de</strong> la taille<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> particules. Les données expérimentales <strong>et</strong> l’ajustement par une loi log-normale <strong>et</strong> par une loi<br />

normale pour <strong>de</strong>ux tailles <strong>de</strong> grains différentes sont représentées. L’ajustement a été réalisé en faisant<br />

varier l’écart type; la moyenne géométrique est déduite <strong>de</strong> l’expérience.<br />

Pour la taille <strong>de</strong> grains la plus gran<strong>de</strong> (d 50 =67,3 µm), la corrélation entre l’ajustement par une loi<br />

log-normale ou par une loi normale <strong>et</strong> les données expérimentales est très bonne. L’ajustement est<br />

meilleur pour les plus grosses particules <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te distribution avec une loi log-normale alors que celuici<br />

est meilleur pour les plus p<strong>et</strong>ites particules avec une loi normale. Pour la taille <strong>de</strong> grains la plus<br />

p<strong>et</strong>ite (d 50 =4,6 µm), la distribution en taille <strong><strong>de</strong>s</strong> grains correspond à une loi normale. L’ajustement par<br />

une distribution log-normale ne perm<strong>et</strong> pas <strong>de</strong> prendre en compte la population <strong>de</strong> fines particules.<br />

La loi normale semble être la plus adaptée pour décrire la distribution granulométrique <strong>de</strong><br />

l’ensemble <strong>de</strong> nos poudres. Pour caractériser la granulométrie <strong>de</strong> nos poudres, nous utiliserons le<br />

diamètre médian <strong><strong>de</strong>s</strong> poudres (d 50 ) ainsi que l’écart type <strong>de</strong> la distribution ().<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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