45796 Flashcards

(48 cards)

1
Q

Définition de l’alliage

A

produit métallique résultant de l’incorporation d’élément à un métal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

La densité

A

La densité est le rapport de la masse volumique ρ d’un
corps par rapport à celle de l’eau.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

La fusibilité

A

La capacité d’un corps à passer de l’état solide à l’état liquide sous l’action de la chaleur.

Elle est caractérisée par la température de fusion : T° f.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

La dureté

A

La résistance qu’offre un corps à sa pénétration par un autre corps plus dur que lui.

La dureté est symbolisée par la lettre H.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

L’élasticité

A

La propriété que possèdent les corps à se déformer sous l’action d’un effort et de revenir exactement à leur forme initiale lorsque l’effort a cessé.

Re: résistance élastique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

La résilience

A

L’aptitude que possède un métal à résister aux chocs.

Cette caractéristique est désignée par la lettre K.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

La ténacité

A

La résistance qu’offrent les matériaux aux efforts progressifs.
Rr : résistance à la rupture.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

La malléabilité

A

La propriété que possède un corps à se déformer facilement sous l’action de chocs ou de pressions.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Laminage

A

déformation permanente par passage entre 2 cylindres d’axes
parallèles et tournant en sens inverse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Corroyage

A

opération de déformation à chaud d’un métal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

La ductilité

A

La propriété qui permet à un métal d’être étiré sans se rompre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Identification des aciers

A
  • les aciers non alliés,
  • les aciers faiblement alliés,
  • les aciers fortement alliés.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Les aciers non alliés

A

aciers dont la teneur en éléments d’alliage est négligeable.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Les aciers faiblement alliés

A

Les aciers faiblement alliés sont des aciers dont aucun élément d’alliage ne dépasse la teneur de 5%.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Les aciers fortement alliés

A

aciers dont la teneur d’au moins un des éléments d’alliage est supérieure ou égale à 5 %.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Définition acier inoxydable

A

aciers fortement alliés ayant une teneur en carbone ≤ 1,2% et chrome ≥ 10,5%.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Composition acier inoxydable

A
  • Le carbone ≤ 1,2 %
  • Le chrome ≥ 10,5 %
  • Le nickel
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

La résistance à la corrosion des aciers inoxydables

A

Elle est due à la formation d’un film passif en surface composé d’oxyde de chrome.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Les alliages réfractaires

A
  • aptitude à résister à l’oxydation et à la corrosion par les gaz à haute température
  • même désignation que les aciers inoxydables
  • teneur en chrome est très élevée pour conférer aux aciers leurs caractéristiques
    réfractaires.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Traitements thermiques

A

Cycle ou une succession de cycles thermiques (chauffage-refroidissement).

  • la trempe
  • le revenu
  • le recuit
21
Q

Traitements thermochimiques

A
  • cémentation
  • nitruration
  • carbonitruration
  • sulfinisation
22
Q

La trempe procédé

A
  • chauffage à une température supérieure à la température de transformation allotropique
  • maintien en température, pour permettre la transformation dans toute la masse,
  • refroidissement rapide
23
Q

La trempe but

A

Augmenter :
- la résistance à la rupture : Rr
- la résistance élastique : Re
- la dureté : H

  • l’apparition de tensions internes génératrices de criques et de déformations.
24
Q

Le revenu procédé

A
  • chauffage à une température inférieure à la température de transformation allotropique
  • maintien en température
  • refroidissement lent
25
Le revenu but
Effectué après la trempe, il supprime les tensions internes et en conséquences les fragilisations dues au refroidissement rapide.
26
Le recuit procédé
- chauffage à une température supérieure à AC1 ou AC3 - maintien en température en fonction du métal et du type de correction à réaliser - le refroidissement sera lent à l'air ou dans un four
27
Le recuit but
Le recuit supprime les tensions provoquées par des traitements thermiques ou mécaniques antérieurs.
28
Principe traitements thermochimiques
Il est basé sur l'absorption en surface et sous haute température d'éléments différents de la structure de base. On obtient ainsi : - soit des pièces à âme douce et périphérie dure, - soit des pièces à âme dure et périphérie douc
29
But traitements thermochimiques
Le but est d'améliorer les propriétés mécaniques (dureté, frottement, résistance à l'usure, au grippage, à la fatigue et à la corrosion).
30
Cémentation
- faire absorber du carbone en surface d'un acier doux (faible teneur en carbone).
31
Nitruration
- résistance à l'usure élevée - inoxydables à l'air et à l'eau douce.
32
Carbonitruration
- traitement à une température plus basse que la cémentation
33
Sulfinisation
- haute résistance à l'usure, sans accroissement de dureté - une diminution du coefficient de frottement. - très grande résistance au grippage sous de fortes pressions.
34
Application des alliages d’acier Aciers faiblement alliés
- aciers au nickel-chrome - aciers au chrome-molybdène - aciers au nickel-chrome-molybdène
35
Application des alliages d’acier Aciers fortement alliés
- aciers inoxydables - aciers au chrome - acier au chrome-nickel-titane
36
aciers au nickel-chrome
- fabrication d'une grande partie de la boulonnerie de qualité.
37
aciers au chrome-molybdène
- ensembles soudés - servent à la fabrication de caissons de train d'atterrissage, de berceaux moteurs, de guignols et de chapes
38
aciers au nickel-chrome-molybdène
- pièces soumises à des efforts élevés - les dimensions réduites comme les trains d'atterrissage
39
aciers inoxydables
- résistance aux agents corrosifs
40
aciers au chrome
- fabrication d'ailettes de compresseurs axiaux - fabrication des disques de turbines lorsque la T° en périphérie ne dépasse pas les 550°C.
41
acier au chrome-nickel-titane
- grande difficulté d'usinage - sont utilisés pour les ailettes des étages médians de certains compresseurs et pour les becs de bord d'attaque d'avions supersoniques.
42
Arrangement atomique des métaux
se fait suivant certaines structures cristallines géométriques
43
structures cristallines géométriques
- Cubique Centrée → C.C. - Cubique à Faces Centrées → C.F.C.
44
Pour obtenir de l’acier
Il faut diminuer le pourcentage de carbone de la fonte
45
Désignation des aciers
influencée par les éléments d'alliage qui leur sont ajoutés (manganèse, nickel, chrome, tungstène)
46
Les aciers non alliés Désignation
- la lettre C en premier, - le % de carbone x 100.
47
Les aciers fortement alliés Désignation
- La lettre X en premier, - le % de carbone x 100, - les éléments d'addition dans l'ordre décroissant de leurs teneurs données sans multiplicateur.
48
Acier inoxydable Résistance
Ils sont résistants à un grand nombre de milieux corrosifs dans des plages étendues de température