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L'objectif est d'atteindre un état de contraintes en cisaillement
sur une faible épaisseur et sans déformation volumique, ainsi que
l'illustre la figure 2.5.1. Au cours de ces essais,
les états de contraintes et de déformations sont mesurés. La
résistance en cisaillement est fonction de la densité qui
conditionne la cohésion acquise par le comprimé. L'essai est
appliqué sur des échantillons pré-densifiés, les courbes
caractéristiques du comportement sont des fonctions de la densité
initiale en début de sollicitation.
Figure 2.5.1:
Cisaillement, où l'entre-fer n'est pas nul
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Il est possible a priori de déterminer la raideur du matériau et
la contrainte limite de rupture. Il demeure très difficile dans la
pratique d'obtenir une valeur fiable de la raideur. La mesure de
la valeur de contrainte à la rupture nécessite la détection
précise de l'amorce de l'affaiblissement de l'échantillon.
Ce dispositif a été mis en
uvre par Pavier [PAV98]. La
raideur en cisaillement et la contrainte à la rupture de comprimés
à base de poudre de fer sont décrits comme des fonctions de la
masse volumique.
Pour étudier le comportement en cisaillement d'une poudre de fer
densifiée (MH-100), Gu & al. [GKA01] ont utilisé un
dispositif d'anneaux de torsion. Celui-ci permet la compression et
la torsion simultanée de l'échantillon. Ces essais ont mis en
lumière l'effet combiné de la densité et de la contrainte normale
sur le niveau de contrainte limite de ruine en cisaillement.
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FRACHON Arnaud
2002-11-12