Mesure de frottement interne

Juan Martinez-Vega, A. Riviere
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Abstract

Un materiau parfaitement elastique, donc obeissant a la loi de Hooke, soumis a une contrainte cyclique, vibrera, dans le domaine elastique, sans perte d’energie sauf par frottement eventuel avec l’atmosphere. En realite, les materiaux ne presentent pas un comportement aussi ideal et leurs vibrations sont amorties plus vite que ne peut l’expliquer la perte d’energie due au frottement externe. On appelle frottement interne la propriete que possedent les materiaux solides soumis a des contraintes cycliques , d’absorber de l’energie, en transformant l’energie mecanique en chaleur. Cet effet se manifeste dans le cas des faibles deformations caracteristiques du domaine elastique. Les premieres techniques utilisees pour mesurer le frottement interne permettaient generalement des mesures a frequence fixe ou dans un domaine restreint de frequence. Ainsi, un pendule, le plus souvent inverse pour eviter les contraintes sur l’echantillon, permet des mesures a des frequences de l’ordre du hertz ; dans ce cas, le frottement interne est δ/π ou δ est le decrement logarithmique des oscillations libres. Les mesures dans la gamme du kilohertz sont effectuees sur des lames ou des barreaux resonants, le frottement interne etant cette fois relie a la largeur a 1/ e du pic de resonance. Enfin, l’attenuation des ondes ultrasonores permet une mesure dans la gamme du megahertz. Avec ces techniques, il est donc necessaire de faire varier la temperature de mesure pour decrire completement les comportements anelastiques en supposant une equivalence frequence-temperature qui, en fait, est rarement verifiee. C’est pourquoi il est preferable de pouvoir mesurer le frottement interne directement sur une grande gamme de frequence (5 ou 6 decades) soit a l’aide d’analyseurs dynamiques utilises principalement pour l’etude des polymeres, soit a l’aide de pendules a tres haute frequence propre (200 Hz) utilises en vibrations forcees subresonantes. Dans ces deux cas, le frottement interne est directement relie a la tangente de l’angle de dephasage entre la contrainte appliquee et la deformation resultante. Le frottement interne peut etre associe a divers mecanismes, parmi lesquels en general on distingue : le processus de relaxation dans le cas d’un materiau viscoelastique ; l’hysteresis mecanique ; la resonance dans un solide pouvant etre considere comme un milieu visqueux. Le frottement interne par hysteresis depend de l’amplitude de vibration, contrairement aux deux autres cas. Nous nous limiterons ici au frottement interne par relaxation dont nous etablirons le formalisme apres avoir defini le comportement viscoelastique ; des exemples correspondant a divers types de materiaux seront ensuite presentes.
内摩擦测量
一个完全弹性的材料,因此遵循胡克定律,在循环应力下,将在弹性范围内振动,除了与大气的摩擦,没有能量损失。在现实中,材料的行为并不理想,它们的振动被吸收的速度比外部摩擦造成的能量损失要快。内摩擦是固体材料在循环应力作用下吸收能量,将机械能转化为热量的特性。这种效应在弹性区域的小变形特征中表现出来。用于测量内摩擦的早期技术通常允许在固定频率或有限频率范围内进行测量。因此,一个钟摆,通常是反向的,以避免对样品的应力,允许测量频率在赫兹量级;在这种情况下,内摩擦是δ/π, δ是自由振荡的对数递减。在千赫兹范围内的测量是在共振板或棒上进行的,内部摩擦与共振峰的宽度a / e有关。最后,超声波的衰减允许在兆赫范围内进行测量。因此,有了这些技术,有必要改变测量温度,以完全描述无弹性行为,假设频率-温度等效,事实上,很少验证。因此越多直接就能测量内部摩擦很大的频率范围(5或6几十)或援助主要用于动态分析仪研究了聚合物的单摆的帮助,要么已经非常高了200清洁频率(Hz)用于振动forcees subresonantes。在这两种情况下,内摩擦直接与施加的应力和产生的变形之间的相位角切线有关。内摩擦可与各种机制有关,其中一般可区分:粘弹性材料的松弛过程;机械迟滞;固体中的共振可视为粘性介质。与其他两种情况不同,由于迟滞而产生的内部摩擦取决于振动幅度。在这里,我们将局限于通过松弛产生的内部摩擦,我们将在定义粘弹性行为后建立其形式主义;然后将给出不同类型材料的例子。
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