tp rdm

747 mots 3 pages
RDM Résistance des matériaux

TP RDM 2 (2)

Traction-compression

TP RDM 2(2)
Traction-compression

Moyens : Pince de photoélasticimétrie, logiciel de simulation et son tutoriel.
Prérequis : Cours sur la traction compression
Groupes : binôme
Durée : 1h30

Problème technique :
Mesurer un module d'Young.
Mesurer la contrainte dans un essai de traction (photoélasticité).

L'étudiant doit retenir : les caractéristiques du module d'Young (unité, matériau, fonction), la nature des contraintes dans un essai de traction (la vérification de l'hypothèse de Barré Saint-Venan),

Lycée Jules Ferry

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TSI1

RDM Résistance des matériaux

TP RDM 2 (2)

Traction-compression

1 Principe de la photoélasticimétrie
Une des méthodes permettant de mesurer les contraintes effectives dans un matériau est la photoélasticimétrie. Il s'agit de mesurer optiquement les déformations élastiques.
On utilise pour cela des filtres polarisant pour analyser la lumière traversant des éprouvettes transparentes :

Figure 1 : influence de l'orientation respective de 2 filtres polarisant.

1) Effectuer l'expérience de la Figure 1 à l'aide de la pince de photoélasticité (en faisant tourner les filtres autour de leur axe de rotation).
Les matériaux transparents ont un indice de réfraction qui augmente avec la densité (et donc la compression du matériau). Ainsi un matériau transparent sous contrainte va transmettre un rayon lumineux polarisé avec un déphasage fonction des indices de réfraction. On observe que le déphasage entre l'entrée et la sortie du matériau sera d'autant plus grand si la direction du rayon polarisé effectue un angle de 45° avec la direction principale des contraintes :

Figure 2 : influence de l'orientation des axes de réfringences du matériau par rapport aux polariseurs.

2) Effectuer l'expérience de la Figure 2 à l'aide de la pince de photoélasticité (pour une éprouvette sollicitée en traction, en faisant tourner les

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