4 • Les propriétés
mécaniques des métaux…
87
4.1 Les propriétés mécaniques
des métaux purs
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Tableau 4.2 (suite).
Le tableau 4.2 montre à l’évidence que les métaux purs ne possèdent pas
des caractéristiques de résistance très élevées; par contre on peut noter
que leur ductilité semble assez grande. Pour les utiliser il est indispensable de les rendre aptes à résister aux sollicitations non seulement sans se
rompre mais surtout sans se déformer plastiquement; il faut donc, au
premier chef, augmenter leur limite d’élasticité c’est-à-dire agir pour
que la déformation plastique ne commence qu’à des niveaux élevés de sollicitation. Pour ce faire il faut empêcher ou tout au moins gêner les mouvements des dislocations (voir chapitre 2). Cette action met en jeu le
« durcissement » qui pourra se faire en :
– augmentant la densité de dislocations;
– perturbant le réseau cristallin avec des éléments étrangers;
– affinant la taille des grains;
– provoquant la formation de précipités.
Au passage on peut déjà noter que le tableau 4.2 montre aussi que, d’une
manière générale, la plasticité des métaux diminue quand leur résistance
augmente.
Métal
Stucture
cristalline
Pureté
%
R p0,2
N/mm
2
R m
N/mm
2
A à rupture
%
Ni
CFC
99,9
60
310
40
99,0
150
400
40
Ti
HC
99,99
103
241
55
(*)
270
365
35
(*) Pureté dite commerciale.
CC = cubique centré.
CFC = cubique à faces centrées.
HC = hexagonal compact.
mécaniques des métaux…
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4.1 Les propriétés mécaniques
des métaux purs
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Tableau 4.2 (suite).
Le tableau 4.2 montre à l’évidence que les métaux purs ne possèdent pas
des caractéristiques de résistance très élevées; par contre on peut noter
que leur ductilité semble assez grande. Pour les utiliser il est indispensable de les rendre aptes à résister aux sollicitations non seulement sans se
rompre mais surtout sans se déformer plastiquement; il faut donc, au
premier chef, augmenter leur limite d’élasticité c’est-à-dire agir pour
que la déformation plastique ne commence qu’à des niveaux élevés de sollicitation. Pour ce faire il faut empêcher ou tout au moins gêner les mouvements des dislocations (voir chapitre 2). Cette action met en jeu le
« durcissement » qui pourra se faire en :
– augmentant la densité de dislocations;
– perturbant le réseau cristallin avec des éléments étrangers;
– affinant la taille des grains;
– provoquant la formation de précipités.
Au passage on peut déjà noter que le tableau 4.2 montre aussi que, d’une
manière générale, la plasticité des métaux diminue quand leur résistance
augmente.
Métal
Stucture
cristalline
Pureté
%
R p0,2
N/mm
2
R m
N/mm
2
A à rupture
%
Ni
CFC
99,9
60
310
40
99,0
150
400
40
Ti
HC
99,99
103
241
55
(*)
270
365
35
(*) Pureté dite commerciale.
CC = cubique centré.
CFC = cubique à faces centrées.
HC = hexagonal compact.
