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Déformation élastique et Loi de comportement

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Déformation élastique et Loi de comportement

Déformation élastique vs. Loi de comportement

En mécanique des milieux continus, une déformation élastique est une déformation réversible, c'est-à-dire qui disparaît lorsque les forces appliquées au matériau disparaissent. Les lois de comportement de la matière, étudiées en science des matériaux et notamment en mécanique des milieux continus, visent à modéliser le comportement des fluides ou solides par des lois empiriques lors de leur déformation.

Similitudes entre Déformation élastique et Loi de comportement

Déformation élastique et Loi de comportement ont 15 choses en commun (em Unionpédia): Contrainte (mécanique), Déformation d'un matériau, Déformation plastique, Fluage, Giga, Loi de Hooke, Mécanique des milieux continus, Méga, Module d'élasticité, Module de Young, Pascal (unité), Raideur (mécanique), Ressort, Tenseur des contraintes, Tenseur des déformations.

Contrainte (mécanique)

Lignes de tension dans un rapporteur en plastique vu sous une lumière polarisée grâce à la photoélasticité. En mécanique des milieux continus, et en résistance des matériaux en règle générale, la contrainte mécanique (autrefois appelée tension ou « fatigue élastique ») décrit les forces que les particules élémentaires d'un milieu exercent les unes sur les autres par unité de surface.

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Déformation d'un matériau

La déformation des matériaux est une science qui caractérise la manière dont réagit un matériau donné quand il est soumis à des sollicitations mécaniques.

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Déformation plastique

La théorie de la plasticité traite des déformations irréversibles indépendantes du temps, elle est basée sur des mécanismes physiques intervenant dans les métaux et alliages mettant en jeu des mouvements de dislocations (un réarrangement de la position relative des atomes, ou plus généralement des éléments constitutifs du matériau) dans un réseau cristallin sans influence de phénomènes visqueux ni présence de décohésion endommageant la matière.

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Fluage

Le fluage est le phénomène physique qui provoque la déformation irréversible différée (c'est-à-dire non instantanée) d’un matériau soumis à une contrainte constante (notée \sigma_0), même inférieure à la limite d'élasticité du matériau, pendant une durée suffisante.

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Giga

Giga (symbole G) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10, soit un milliard de fois l'unité qui suit.

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Loi de Hooke

En physique, la loi de Hooke modélise le comportement des solides élastiques soumis à des contraintes.

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Mécanique des milieux continus

La mécanique des milieux continus est le domaine de la mécanique qui s’intéresse à la déformation des solides (mécanique des solides déformables) et à l' des fluides (mécanique des fluides).

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Méga

Méga (symbole M) est le préfixe du Système international d'unités, qui multiplie par 10 (un million) l'unité qui le suit (exemple: 1 mégapixel.

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Module d'élasticité

Un module d'élasticité (ou module élastique ou module de conservation) est une grandeur intrinsèque d'un matériau, définie par le rapport d'une contrainte à la déformation élastique provoquée par cette contrainte.

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Module de Young

Le module de Young, module d’élasticité (longitudinale) ou module de traction est la constante qui relie la contrainte de traction (ou de compression) et le début de la déformation d'un matériau élastique isotrope.

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Pascal (unité)

Le pascal, de symbole Pa, est l'unité de pression ou de contrainte du Système international d'unités (SI).

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Raideur (mécanique)

Rigidité d'un ressort hélicoïdal La raideur est la caractéristique qui indique la résistance à la déformation élastique d'un corps (par exemple un ressort).

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Ressort

Un ressort est un organe ou pièce mécanique qui utilise les propriétés élastiques de certains matériaux pour absorber de l'énergie mécanique, produire un mouvement, ou exercer un effort ou un couple.

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Tenseur des contraintes

Le tenseur des contraintes est un tenseur d'ordre 2 utilisé en mécanique des milieux continus pour caractériser l'état de contrainte, c'est-à-dire les efforts intérieurs mis en jeu entre les portions déformées d'un milieu.

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Tenseur des déformations

En mécanique des milieux continus, le tenseur des déformations est un tenseur symétrique d'ordre 2 servant à décrire l'état de déformation local par rapport à une situation antérieure.

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Déformation élastique et Loi de comportement

Déformation élastique a 64 relations, tout en Loi de comportement a 31. Comme ils ont en commun 15, l'indice de Jaccard est 15.79% = 15 / (64 + 31).

Références

Cet article montre la relation entre Déformation élastique et Loi de comportement. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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