ANNEXE 2 – LA RELAXATION STRUCTURALE ET LA TRANSITION VITREUSE 331
FIG. A2.9. Réponse d’un liquide viscoélastique à un échelon de pression.
Φ c (0) = 1 et Φ c (∞) = 0. En outre Φ c est caractérisée par un temps
moyen de retard λ c tel que Φ c (λ c ) = e
−1 (voir A.5, Sect. 3)
Le paramètre qu’il convient d’utiliser pour caractériser l’état du liquide
est la pression fictive p f [10] dont la valeur à chaque instant est donnée
par Φ c (t) :
p f (t) − p 2
p 1 − p 2
= Φ c (t).
(A2.14)
On note la parfaite similitude entre les équations (A2.2) et (A2.13). Il
paraît ainsi raisonnable, si l’on prend soin de caractériser la relaxation
structurale par la variation du volume en fonction du temps, de postuler
FIG. A2.9. Réponse d’un liquide viscoélastique à un échelon de pression.
Φ c (0) = 1 et Φ c (∞) = 0. En outre Φ c est caractérisée par un temps
moyen de retard λ c tel que Φ c (λ c ) = e
−1 (voir A.5, Sect. 3)
Le paramètre qu’il convient d’utiliser pour caractériser l’état du liquide
est la pression fictive p f [10] dont la valeur à chaque instant est donnée
par Φ c (t) :
p f (t) − p 2
p 1 − p 2
= Φ c (t).
(A2.14)
On note la parfaite similitude entre les équations (A2.2) et (A2.13). Il
paraît ainsi raisonnable, si l’on prend soin de caractériser la relaxation
structurale par la variation du volume en fonction du temps, de postuler
