3 • Les propriétés
des métaux
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3.1 Les propriétés mécaniques
tion de la ductilité. Au-dessous de ce domaine de température la rupture
est fragile, elle se fait par clivage et donne un faciès de rupture à facettes
(qu’il ne faut pas confondre avec une rupture intergranulaire). Lorsque
la température s’élève dans ce domaine de température, les caractéristiques de ductilité augmentent rapidement; la rupture apparaît mixte, partiellement fragile et partiellement ductile comme à plus hautes
températures. Pour les métaux à structure cubique centrée on analyse les
variations de l’énergie de rupture mesurée à différentes températures ce
qui va permettre d’apprécier la résistance à la rupture fragile du métal
considéré. Pour ce faire on trace la courbe dite de transition (figure 3.4)
qui représente les variations de cette énergie de rupture en fonction de la
température d’essai. La principale caractéristique tirée d’une telle courbe
de transition est une donnée arbitraire appelée « température de transition » qui est la température à laquelle l’énergie de rupture atteint un
niveau donné (pour les aciers de construction il est souvent pris égal à 28 J
– d’où la désignation T K28 ou T 28J ). Ces températures de transition doivent
être utilisées avec précaution car leur relation avec les températures minimales de service des constructions est fort complexe; elle dépend de nombreux paramètres tels que les caractéristiques mécaniques du métal, son
Figure 3.4 – Courbe de transition de la résilience.
Énergie de rupture
Rupture
ductile
Rupture
fragile
20 ˚C
Température
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