ANNEXE 5 – VISCOÉLASTICITÉ
391
FIG. A5.21. Variation relative de la viscosité d’un verre sodocalcique en fonction du nombre
de Weissenberg dans le domaine de température 538
◦ C–810
◦ C ; d’après [8].
9. Conditions d’application des données
de viscoélasticité
Pour prévoir, par le calcul, la distribution et l’intensité des contraintes
permanentes induites par des traitements industriels comme la trempe
thermique, les données de viscoélasticité sont indispensables. Mais celles
que nous avons considérées dans cette annexe ne concernent que le verre
stabilisé, c’est-à-dire le liquide surfondu. Pour prendre en compte la relaxation structurale, il faut exprimer à chaque instant le volume spécifique et la viscosité du verre en fonction des températures réelle et fictive
(voir Annexe A.2).
Par ailleurs, la géométrie des pièces à tremper peut faire apparaître
des contraintes de cisaillement et des contraintes hydrostatiques qui
doivent être traitées avec leur fonction de relaxation spécifique.
391
FIG. A5.21. Variation relative de la viscosité d’un verre sodocalcique en fonction du nombre
de Weissenberg dans le domaine de température 538
◦ C–810
◦ C ; d’après [8].
9. Conditions d’application des données
de viscoélasticité
Pour prévoir, par le calcul, la distribution et l’intensité des contraintes
permanentes induites par des traitements industriels comme la trempe
thermique, les données de viscoélasticité sont indispensables. Mais celles
que nous avons considérées dans cette annexe ne concernent que le verre
stabilisé, c’est-à-dire le liquide surfondu. Pour prendre en compte la relaxation structurale, il faut exprimer à chaque instant le volume spécifique et la viscosité du verre en fonction des températures réelle et fictive
(voir Annexe A.2).
Par ailleurs, la géométrie des pièces à tremper peut faire apparaître
des contraintes de cisaillement et des contraintes hydrostatiques qui
doivent être traitées avec leur fonction de relaxation spécifique.
