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Sur les mécanismes de rayures des vernis de finition automobiles

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Chapitre 2 Orientation <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> et dispositif expérimental<br />

La figure 7 représente le schéma <strong>de</strong> principe du Nano-in<strong>de</strong>nter.<br />

figure 7 : schéma <strong>de</strong> principe du Nano-in<strong>de</strong>nter<br />

xp.<br />

A<br />

A porte-échantillon<br />

B : axe <strong>de</strong> la colonne<br />

C solénoï<strong>de</strong><br />

D : ressorts <strong>de</strong> rappel et <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> la colonne<br />

E capteur capacitif <strong>de</strong> déplacement<br />

F : bâti<br />

L'application <strong>de</strong> la charge P est réalisée par l'intermédiaire d'un solénoï<strong>de</strong> (C) inséré<br />

dans un aimant. Le passage d'un courant dans le solénoï<strong>de</strong> génère une force dans l'axe <strong>de</strong> la<br />

colonne (B). C'est cette force qui correspond à la charge P.<br />

Les ressorts <strong>de</strong> rappel et <strong>de</strong> maintien (D) assurent le guidage <strong>de</strong> la colonne. Ils<br />

maintiennent la colonne perpendiculaire à la surface <strong>de</strong>s échantillons. Leur rai<strong>de</strong>ur est <strong>de</strong> 100<br />

N/rn.<br />

Le déplacement est mesuré par l'intermédiaire d'un capteur capacitif (E).<br />

La tête <strong>de</strong> mesure est montée sur un bâti (F) dont la rai<strong>de</strong>ur est <strong>de</strong> 7.106 N/rn. Cette<br />

rai<strong>de</strong>ur élevée permet <strong>de</strong> se rapprocher <strong>de</strong>s expériences idéa<strong>les</strong> à colonne infiniment rai<strong>de</strong>.<br />

8).<br />

Le porte échantillon (A) permet <strong>de</strong> disposer cinq échantillons dans le dispositif (figure<br />

figure 8 : porte-échantillon du Nano-in<strong>de</strong>nter comprenant 5 plots<br />

cylindriques sur <strong>les</strong>quels sont collés <strong>les</strong> échantillons.<br />

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