27.2
Une charge axiale provoque l’allongement d’une tige et y stocke l’énergie de déformation. La densité d’énergie de déformation dans la barre est l’énergie par unité de volume.
Ici, le rapport entre la force axiale et la surface est la contrainte, et le rapport entre l’allongement et la longueur d’origine de la tige est la déformation produite.
Dans la région élastique, la densité d’énergie de déformation peut être exprimée en termes de module d’élasticité.
La courbe contrainte-déformation présente une relation linéaire dans la région élastique, ce qui implique que la densité d'énergie de déformation suit la loi de Hooke. Ici, après avoir éliminé la contrainte, la déformation devient nulle. Cette région de la densité d’énergie s’appelle le module de résilience.
Dans la région du plastique, une certaine tension permanente subsiste même après l’élimination de la contrainte. Ainsi, seule une partie de la densité d’énergie de déformation est récupérée, et la densité d’énergie restante est dépensée pour déformer l’objet sous forme de chaleur.
L’aire totale sous la courbe est appelée module de ténacité et représente la densité d’énergie totale nécessaire pour rompre la barre.
Comprendre la densité d'énergie de déformation dans les matériaux soumis à une charge axiale est crucial pour évaluer leur comportement mécanique et l…
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