CHAPITRE 3 - TRIBOLOGIE : FROTTEMENT ET USURE DES SURFACES
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ce renforcement est u actif >> pendant la durée de vie d'un contact. Ce contact
<< meurt B au bout d'une distance de glissement supérieure à Do ;
selon la vitesse de déplacement on peut définir u n << âge moyen des contacts >>,
@ = D,/V : @ diminue avec V, ce qui explique pourquoi pd diminue aussi ;
dans un régime dynamique, avec une vitesse suffisante, la population des
contacts actifs est renouvelée en permanence ;
le nombre des contacts actifs étant limité, la probabilité de retrouver un
contact ayant déjà << servi x est faible.
I .3.2. Modèles et experiences a l'échelle nanométrique
Pour essayer de comprendre les mécanismes de dissipation de l'énergie lors du
frottement, des chercheurs ont essayé de comprendre les phénomènes à l'interface << atomique >> à l'aide de modèles plus ou moins compliqués ; un exemple
simple, proposé par McClelland(20~(211 est présenté sur la figure 3.10 :
u u lli
Fig. 3.10. Modèle (valable a O K) Considérant le cas d'un atome unique, relie a son réseau par un
ressort, et (< frottant )) sur une rangée d'atomes antagonistes (Réf.(20'). Les figures (a) à (e) montrent la succession des étapes dans le cas d'une force d'interaction forte (dessins du haut) et faible
(dessins du bas) (tous droits réservés).
(20) McClelland G.M., dans Adhesion and Friction, M. Grunze et H.J. Kreuzer, Eds.
(Springer, Berlin, 1990), p. 1.
(21) Singer I.L., Friction and energy dissipation a t the atomic scale : a review, J . Vac. Sci.
Tecnol. A 12 (5) (1994) 2605-2616.
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