suivant: Modélisation élasto-plastique
monter: Plasticité et élasto-plasticité
précédent: Introduction
  Table des matières
La plasticité est la propriété d'un volume matériel à pouvoir
subir de grandes déformations permanentes sans se rompre
([MAN94] p708). Cette propriété est grandement mise à profit
par les procédés industriels dans le cadre de la compression des
poudres. Ainsi des pièces de formes complexes sont directement
obtenues par compression à froid, le volume de poudre initial
après remplissage de la matrice étant réduit de moitié en fin de
cycle pour certaines applications industrielles.
Dans ce chapitre, il s'agit de modéliser un corps solide fortement
compressible. Les nombreux modèles phénoménologiques supposant
l'incompressibilité du milieu continu ne pourront donc pas être
utilisés.
Par ailleurs, les dispositifs expérimentaux actuellement utilisés
(voir chapitre 2) conduisent à des descriptions des
contraintes dans le plan p-q pour la partie exploitation des
mesures et la description de la loi plastique. Ceci sous-entend une
hypothèse lors de l'interprétation des mesures issues de ces
expériences : il n'est pas possible de distinguer les directions
de sollicitation.
Le comportement plastique implique qu'il n'y a pas de relation
bijective entre les déformations permanentes totales (à partir de
l'état neutre sans contrainte) et l'état des contraintes actuelles
([MAN94] p716). Cela signifie qu'à un état des contraintes,
il ne correspond pas un unique état des déformations permanentes.
Cependant, il est possible d'établir un lien entre l'histoire de
chargement en contraintes et l'histoire des déformations
permanentes. Ainsi, l'état des déformations plastiques actuel est
révélateur de l'histoire du matériau. Un tel paramètre est
intéressant pour décrire l'évolution du matériau au cours de la
mise en forme.
suivant: Modélisation élasto-plastique
monter: Plasticité et élasto-plasticité
précédent: Introduction
  Table des matières
FRACHON Arnaud
2002-11-12