« Fatigue (matériau) » : différence entre les versions
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==Méthode de mesure== | ==Méthode de mesure== | ||
===Principe=== | ===Principe=== | ||
Afin d'obtenir tous ces résultats, nous utilisons la manipulation introduite par [https://fr.wikipedia.org/wiki/August_Wöhler/ August Wöhler] courant XIXème siècle. On sollicite notre matériau avec démarche de flexion/rotation sur une longue période; on pourra, par la suite, obtenir une courbe de la contrainte (σ) en fonction du nombre de cycles. | |||
La contrainte σ étant donnée par: | |||
<math> | |||
\sigma=\frac{F}{S} | |||
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avec: | |||
*F: la charge appliquée | |||
*S: la surface de l'éprouvette | |||
On peut réécrire la contrainte comme: | |||
<math> | |||
\sigma=\frac{l*F*32}{\pi*D^3} | |||
</math> | |||
avec: | |||
*l: la longueur de l'extrémité au centre de l'éprouvette | |||
*D: le diamètre de l'éprouvette en son centre. | |||
===Description matériel=== | ===Description matériel=== | ||
[[File:Eprouvette traction cylindrique schema.svg]] | [[File:Eprouvette traction cylindrique schema.svg]] | ||
==Définition du graphe de connaissance== | ==Définition du graphe de connaissance== |
Version du 24 novembre 2020 à 14:56
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Ci joint la page Wikipédia de la propriété: Fatigue (matériau). Cette page nous servira seulement à décrire la mesure de la fatigue d'un matériaux et donner des résultats sur différents matériaux.
Définition
Méthode de mesure
Principe
Afin d'obtenir tous ces résultats, nous utilisons la manipulation introduite par August Wöhler courant XIXème siècle. On sollicite notre matériau avec démarche de flexion/rotation sur une longue période; on pourra, par la suite, obtenir une courbe de la contrainte (σ) en fonction du nombre de cycles.
La contrainte σ étant donnée par:
avec:
- F: la charge appliquée
- S: la surface de l'éprouvette
On peut réécrire la contrainte comme:
avec:
- l: la longueur de l'extrémité au centre de l'éprouvette
- D: le diamètre de l'éprouvette en son centre.
Description matériel
Définition du graphe de connaissance
Ci-dessus le graphique de connaissances RDF pour une mesure d'un échantillon de fer. Les seuls changements pour d'autres mesures seront les valeurs.
Vocabulaire
Base
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Fatigue_(matériau)>
Préfixes
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX daapProp: <http://daap.eu/wiki/Property:>
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
Propriétés
ProtocolMeasureFeFatigue
<ProtocolMeasureFeFatigue> rdf:type rdfs:Class.
Ceci est le protocole de mesure de la fatigue du fer
ProtocolMeasureFatigue
<ProtocolMeasureFatigue> rdf:type rdfs:Class.
Protocole de mesure tout type de matériaux.
MeasureFeFatigue
<MeasureFeFatigue> rdf:type rdfs:Class.
Mesure fatigue fer.
MeasureFatigue
<MeasureFatigue> rdf:type rdfs:class.
Mesure fatigue échantillon.
eprouvette
<eprouvette> rdf:type rdfs:class.
Mesure éprouvette.
date
<date> rdf:type rdf:property.
Date à laquelle les mesures ont été faites.
protocol
<protocol> rdf:type rdf:property.
Protocole mit en place pour les différentes mesures.
cycle_frequency
<cycle_frequency> rdf:type rdf:property.
La fréquence de cycle en Hz.
cycle_number
<cycle_number> rdf:type rdf:property.
Nombre de cycles jusqu'à la rupture.
time_until_break
<time_until_break> rdf:type rdf:property.
Temps jusqu'à la rupture du matériau.(la plupart du temps étant en minutes)
value
<value> rdf:type rdf:property.
Valeur de la contrainte d'essai en MPa.
tensile_strength
<tensile_strength> rdf:type rdf:property.
Résistance à la traction en MPa.
elasticity_limit
<elasticity_limit> rdf:type rdf:property.
Limite d'élasticité en MPa.
length
<length> rdf:type rdf:property.
Longueur de l'éprouvette de son extrémité à son centre en mètre.
fatigue_strength
<fatigue_strength> rdf:type rdf:property.
Résistance à la fatigue en 107 cycles en MPa.
tensile_strength_mat
<tensile_strength_mat> rdf:type rdf:property.
Résistance à la traction en MPa.
fatigue_ratio
<fatigue_ratio> rdf:type rdf:property.
La limite de fatigue par rapport à la résistance à la traction.
Résultats
Prise de mesures
- Fer
<Protocol_Measure_Fe_Fatigue> a <ProtocolMeasureFeFatigue>;
daapProp:item wd:Q677;
<date> "2020-01-21"^^xsd:date ;
rdf:material "eprouvette"@fr.
<Measure_Fe_1> a <MeasureFeFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fe_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 5588;
<time_until_break> "00:01:35"^^xsd:time;
<value> "339,97"^^xsd:decimal.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> "0,028"^^xsd:decimal.
<Measure_Fe_2> a <MeasureFeFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fe_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 10235;
<time_until_break> "00:02:54"^^xsd:time;
<value> "284,05"^^xsd:decimal.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> "0,025"^^xsd:decimal.
<Measure_Fe_3> a <MeasureFeFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fe_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 11824;
<time_until_break> "00:03:21"^^xsd:time;
<value> "277,99"^^xsd:decimal.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> "0,027"^^xsd:decimal.
<Measure_Fe_4> a <MeasureFeFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fe_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 22824;
<time_until_break> "00:06:28"^^xsd:time;
<value> "256,94"^^xsd:decimal.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> "0,027"^^xsd:decimal.
<Measure_Fe_5> a <MeasureFeFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fe_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 101353;
<time_until_break> "00:28:43"^^xsd:time;
<value> "235,45"^^xsd:decimal.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> "0,027"^^xsd:decimal.
- Autres matériaux
<Protocol_Measure_Fatigue> a <ProtocolMeasureFatigue>;
<date> "2020-01-21"^^xsd:date ;
rdf:material "eprouvette"@fr.
<Measure_Acier_Carbone_> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 193;
<tensile_strength_mat> 415;
<fatigue_ratio> "0,46"^^xsd:decimal.
<Measure_Titane_1> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 193;
<tensile_strength_mat> 345;
<fatigue_ratio> "0,56"^^xsd:decimal.
<Measure_Titane_2> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 373;
<tensile_strength_mat> 740;
<fatigue_ratio> "0,5"^^xsd:decimal.
<Measure_Laiton> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 105;
<tensile_strength_mat> 365;
<fatigue_ratio> "0,28"^^xsd:decimal.
<Measure_Aluminium_1> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 48;
<tensile_strength_mat> 110;
<fatigue_ratio> "0,44"^^xsd:decimal.
<Measure_Aluminium_2> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 80;
<tensile_strength_mat> 155;
<fatigue_ratio> "0,52"^^xsd:decimal.
Commentaires
Éprouvette en fer
ContrainteEssai | NbCycle | Temps |
---|---|---|
21:26:20 21/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.018s -- CSV |
Courbe de la contrainte d'essai en fonction du nombre de cycles jusqu'à la rupture
Autres Matériaux
ResistanceFatigue | ResistanceTraction | RapportFatigue |
---|---|---|
193 | 415 | 0.46 |
48 | 110 | 0.44 |
80 | 155 | 0.52 |
105 | 365 | 0.28 |
193 | 345 | 0.56 |
373 | 740 | 0.5 |
21:26:20 21/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.025s -- CSV |