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matériau un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. c'est par conséquent une matière de base choisie à cause de propriétés spécifiques et mise en œuvre en vue d'un usage spécifique. catégories : matériau page(s) en rapport avec ce sujet : ... ce matériau est capable de modifier spontanément ses propriétés.... ces ou ces polymères vont être capables de s'adapter... (source : futura-sciences ) un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. c'est par conséquent une matière de base choisie à cause de propriétés spécifiques et mise en œuvre en vue d'un usage spécifique. la nature chimique, la forme physique ( phases en présence, granulométrie et forme des particules, par exemple), l'état de surface, des différentes matières premières qui sont à la base des confère à ceux-ci des propriétés spécifiques. on peut distinguer ainsi quatre grandes familles de : les grandes classes de . les minéraux sont des roches, des céramiques ou des verres . les métalliques sont des métaux ou des alliages de métaux. exemples voici quelques exemples de : bois papiers et cartons chaux céramiques , verres matière plastique , silicones métaux et alliages métalliques matériau composite comme les bétons pierre plâtre pigment sable polystyrène colle et ingénierie technique la place du matériau en ingénierie technique l'ingénierie technique a pour objet de transformer un produit brut en un produit possédant une fonction souhaitée par l'utilisateur. cette transformation, ici la conception mécanique, est sujette à 4 interactions principales : la fonction le matériau la géométrie le procédé la "fonction de service" est modélisée sous la forme d'un "système technique" qui représente chaque petite partie d'un mécanisme. elle est issue d'un cahier des charges. on fait ensuite appel à une "analyse de la valeur" de chacune des parties afin d'évaluer les objectifs d'optimisation. l'ingénierie des s'intéresse aux propriétés mécaniques (résistance des ), à leur comportement sous l'effet de forces et contraintes extérieures. pour cela, on dispose de la plupart de lois de la physique qu'on nomme lois de comportement (de la statique, de la dynamique... ). en résistance des , la géométrie intervient toujours dans ces lois de comportement. l'ingénierie des s'intéresse désormais de façon courante aux autres caractéristiques : physiques, thermiques, électriques, environnementales, sécuritaires et économiques. enfin, comme il faut transformer le matériau, la prise en compte du procédé est inévitable. la difficulté à ce stade est qu'il en existe de nombreux et dont les caractéristiques sont particulièrement différentes : mouler, extruder, souffler ; usiner à la fraise, au fil, à l'eau, au laser, à l'acide ; meuler, polir, éroder, électroformer ; forger, couler, fritter ; découper, emboutir... dans chacune de ces étapes, le matériau est central, car il est , in fine, l'objet ou le support d'un service. le classement des en conception on recense à peu près 80 000 utilisés en constructions diverses et , pour mieux se repérer, les sont fréquemment regroupés en six à huit familles (selon les références) : céramiques (sic, al 2 o 3 , zro 2 , diamant , ciment, béton…) métaux ferreux (aciers fortement et faiblement alliés, fontes) métaux non-ferreux ( alliages d' aluminium , de cuivre , de nickel , de titane, de zinc …) polymères thermoplastiques polymères thermodurcissables élastomères et mousses (silicone, epdm, gomme de nitrile (en) , polyuréthane…) verres composites et naturels ( bois , stratifié …) pour des besoins de distinction des propriétés spécifiques et/ou d'une garantie sur ces propriétés, certaines références distinguent les céramiques poreuses (béton, briques), les polymères techniques ( pmma ) …, ou même la destination de leur usage (normes américaines aisi, astm, internationales iso, européennes en…), ou encore la performance qu'apporte le matériau à la fonction souhaitée [ 1 ] . pour éviter une distinction en classes et en sous-classes moyennement fructueuse (car redondantes entre les dispositifs), des outils de sélection des (ces3 de cambridge, fuzzymat de grenoble…) ont été élaborés. ils permettent d'intégrer facilement les nouvelles avancées de la recherche en nano et d'intégrer leurs propriétés physiques (microscopiques) particulièrement spécifiques mais aussi leur condition de transformation. ils permettent d'intégrer la contrainte (ou fonction) environnementale d'une manière dynamique plutôt que réglementaire. le classement des pour le calcul en général, on différencie les ductiles et les fragiles et la plupart de lois bien connues de la mécanique s'appliquent. le cas des polymères est un cas à part, car à température ambiante, on peut avoir différents états de la matière et par conséquent différentes lois applicables selon la nature du polymère. en effet, à température ambiante ou à quelques dizaines de degrés celsius, on peut rencontrer l'état fondu, caoutchoutique, vitreux ou semi-cristallin. ce n'est pas le cas des métaux qui sont plutôt stables à quelques centaines de degrés près. pour étudier avec suffisamment de certitude la bonne utilisation d'un polymère, on considère dans un premier temps les 2 grandes catégories, où les élastomères sont inclus : thermodurcissables (noté td) : obtenus par réaction de polymérisation, généralement irréversible, par conséquent non-recyclables (insolubles et infusibles) thermoplastiques (noté tp) : classés en 4 catégories (du moins cher au plus cher) : polymères de grande diffusion : polyéthylène pe, polypropylène pp, polychlorure de vinyl pvc, polystyrène ps, poly-éthylène-théréphtalate pet polymères intermédiaires : acrylonitrile, butadiène, styrène, abs, pmma, acétate de cellulose polymères techniques : polyamide pa, polycarbonate pc, polyoxyde de diphénylène ppo polymères de spécialité : polysulfurés : polysulfone psu polyfluorés : polyvinylidène pvdf, téflon ptfe; silicones pour une utilisation technique (calcul et caractéristiques physiques), on classe les polymères selon les caractéristiques de leurs monomères (molécule primaire du poly-mère avant réticulation) : semi-cristallins (50 % de la production) : polyoléfines (pe, pp), polyesters et polyamides (pest, pa) ; polyuréthanes (pu), polymères fluorés (ptfe, pctfe, pvfd) ; amorphes : polymères chlorés (pvc), cellulosiques (acétate, acéto-butyrate), silicones (san), polyacryliques (pmma, pan), styréniques (san, sb, abs), polycarbonates (pc) ; elastomères : polyisobutylène, caoutchouc butyle, butadiène styrène (sbr), butadiène acrylonitrile (nbr), néoprène polychloroprène, éthylène propylène (epr), silicone, polyphosphazènes; thermo-durs (utilisation en dessous de la température de transition vitreuse) : phénoplastes, aminoplastes, polyesters insaturés, polyépoxydes (ep), polyuréthanes (pu), polyimides (pi), silicones. cette classification peut paraître indigeste, mais les distinctions à l'échelle microscopiques sont les suivantes : amorphe (ou fondu) : les chaînes de polymère reposent les unes sur les autres et leur distribution est statistique (gaussienne) ; elastomère (ou gel) : les chaînes possèdent des points de réticulation (liaisons fortes) thermo-durs : les chaînes sont constituées de molécules tri- ou tétra- fonctionnelles (liaisons fortes sur 3 axes) ; semi-cristallins : des morceaux de chaînes sont cristallisées et d'autres morceaux sont amorphes de façon alternée. article connexe : science des . caractéristiques des un matériau peut être caractérisé selon de nombreux paramètres : caractérisation des sa contrainte (fréquemment notée en sigma, son unité est le pascal. voir tenseur des contraintes). sa déformation (voir tenseur des déformations). la contrainte est proportionnelle à la déformation, le facteur de proportionnalité est noté e et nommé module d'élasticité (ou module de young). contrainte = (module d'élasticité) × (déformation) [ 2 ] propriété

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Informations Whois


Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;

Domain Name: PHYSIQUE-ET-MATIERE.COM
Registry Domain ID: 1629105691_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.tucows.com
Registrar URL: http://www.tucowsdomains.com
Updated Date: 2015-09-12T10:15:14Z
Creation Date: 2010-12-07T04:53:45Z
Registry Expiry Date: 2020-12-07T04:53:45Z
Registrar: Tucows Domains Inc.
Registrar IANA ID: 69
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Name Server: NS1.HEBERGEMENT-GRATUIT.COM
Name Server: NS2.HEBERGEMENT-GRATUIT.COM
Name Server: NS3.SLCONSEIL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2017-09-07T09:55:09Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
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TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
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information purposes only, and to assist persons in obtaining information
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guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
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unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
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use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
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reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
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SERVERS

  SERVER com.whois-servers.net

  ARGS domain =physique-et-matiere.com

  PORT 43

  TYPE domain
RegrInfo
DOMAIN

  NAME physique-et-matiere.com

  CHANGED 2015-09-12

  CREATED 2010-12-07

STATUS
ok https://icann.org/epp#ok

NSERVER

  NS1.HEBERGEMENT-GRATUIT.COM 80.247.224.77

  NS2.HEBERGEMENT-GRATUIT.COM 80.247.228.132

  NS3.SLCONSEIL.COM 81.25.194.8

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