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Sur les mécanismes de rayures des vernis de finition automobiles

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

Le principe <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> dynamique repose sur la superposition d'un mouvement<br />

continu et d'un mouvement oscillant à fréquence fixe f et <strong>de</strong> faible amplitu<strong>de</strong> (1 nm). Les<br />

fréquences utilisées en pratique sur la Nano-in<strong>de</strong>nter XP sont comprise entres 5.l0 et 60 Hz.<br />

Nous choisissons <strong>de</strong> travailler dans tous nos essais à une fréquence d'oscillation f <strong>de</strong> 32 Hz.<br />

Charge 20<br />

(mN)<br />

15<br />

lo<br />

-s<br />

-500 0 500 1000 1500 2000 2500<br />

Enfoncement (nm)<br />

figure 18 : courbe d'indcnlation en mo<strong>de</strong> dynamique (au mouvement<br />

continu <strong>de</strong> charge est superposé un niouvenient oscillant dc fréquence<br />

fixe et <strong>de</strong> faible amplitu<strong>de</strong>).<br />

Au cours <strong>de</strong> la charge et <strong>de</strong> la décharge, il y a une succession <strong>de</strong> petites charges et <strong>de</strong><br />

petites décharges : le matériau est déformé élastiquement (en rouge sur la figure 18) puis<br />

plastiquement (en bleu sur la figure 18), puis <strong>de</strong> nouveau élastiquement...On multiplie ainsi le<br />

nombre <strong>de</strong> segments <strong>de</strong> charges et <strong>de</strong> décharges au cours <strong>de</strong> l'essai par rapport à la première<br />

métho<strong>de</strong> où l'on n'a qu'une charge suivie d'une décharge en tout et pour tout on peut donc<br />

calculer en tous points <strong>les</strong> propriétés mécaniques du matériau.<br />

Cette métho<strong>de</strong> permet également <strong>de</strong> mesurer le comportement viscoélastique du<br />

matériau, c'est-à-dire <strong>de</strong> calculer <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>urs associées au déphasage <strong>de</strong> la réponse du<br />

matériau par rapport à la contrainte <strong>de</strong> sollicitation pour calculer <strong>les</strong> modu<strong>les</strong> dynamiques<br />

E et E<br />

c) Conclusion<br />

Il y a donc <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> fréquences dans un essai <strong>de</strong> nano-in<strong>de</strong>ntation et/ou <strong>de</strong> nanorayure<br />

la fréquence d'oscillation f et la vitesse <strong>de</strong> déformation E. Le module d'élasticité<br />

dépend <strong>de</strong> la fréquence d'oscillation f(que l'on fixe à 32 Hz pour tous nos essais). La dureté<br />

est fonction <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> déformation E.<br />

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