CARACTÉRISATION EXPÉRIMENTALE DES DÉFORMATIONS RÉSIDUELLES DANS LES TUBES EN POLYETHYLENE DE HAUTE DENSITÉ

Auteurs-es

  • N KIASS Université Badji Mokhtar, Annaba
  • K CHAOUI Université Badji Mokhtar, Annaba

Mots-clés :

tube extrudé, polyéthylène (HDPE), déformation résiduelle, comportement de fluage

Résumé

La génération des contraintes internes à travers les parois de tubes extrudés est une des conséquences du procédé de fabrication thermomécanique. Dans le but d’étudier l’évolution des déformations provoquées par ces contraintes résiduelles, des éprouvettes en anneaux ont été préparées au laboratoire à partir d’un tube de Polyéthylène de Haute Densité (HDPE) et tronçonnés suivant une génératrice. Les éprouvettes ont été classées en deux types suivant la période de repos après usinage. La procédure expérimentale consiste à mesurer la déformation au cours du temps en fonction de la largeur de l’éprouvette. Il a été observé qu’à partir de la valeur 2,3 mm de largeur, la déformation demeure constante, ce qui correspond à l’état de déformation plane. Les courbes déformation-temps montrent un comportement de fluage typique des matériaux viscoélastiques semi-cristallins qui a été modélisé mathématiquement avec une bonne tendance.

Bibliographies de l'auteur-e

N KIASS, Université Badji Mokhtar, Annaba

Laboratoire de Recherche Mécanique
des Matériaux et Maintenance Industrielle "LR3MI"
Département de Génie Mécanique
Faculté des Sciences de l’Ingénieur

K CHAOUI, Université Badji Mokhtar, Annaba

Laboratoire de Recherche Mécanique 
des Matériaux et Maintenance Industrielle "LR3MI"
Département de Génie Mécanique
Faculté des Sciences de l’Ingénieur

Références

- Trotignon J.P., Piperaud M., Verdu J. et Dobraczynski A., "Précis de matières plastiques, Structure–Propriétés, Mise en oeuvre et Normalisation", AFNOR, Nathan, (1992).

- Ashby M.F. et Jones D.R.H., "Matériaux 2, Microstructure et mise en œuvre", Editions DUNOD, Paris, (1991).

- Schultz J., "Mechanical behavior of semi-crystalline polymers", Polymer Materials Science, New York, (1974).

- Krawczak P., "Essais mécaniques des plastiques. Caractéristiques à long terme et ténacité", Techniques de l’ingénieur, Traité plastiques et composites, (1999).

- Wix R.H., "Plastics pipe design, mechanical performance and design in polymers", Wiley Interscience, New York, (1971).

- DeBlieu I.K., "Engineering principles, plastic piping systems in fuel gas distribution", Ninth plastic fuel gas pipe symposium, American Gas Association, (1985).

- Séguéla R., "Relations et mise en œuvre–structure–propriétés dans les matériaux polymères", Science et génie des matériaux, Revue de Métallurgie, (1999).

- Bost J., "Matières Plastiques II, Technologie–Plasturgie", Edition Lavoisier, (1982).

- Popelar C.H., Kenner V.H. et Wooster J.P., "An accelerated method for establishing the long-term performance of PE gas pipe materials", Polymer Eng.& Sci., N°31, (1991), p. 1693.

- Chaoui K., Moet A. et Chudnovsky A., "Effects of processing conditions on the long term strength of MDPE pipes", Tenth plastic fuel gas pipe symposium, American Gas Association, (1987).

- Choi S. et Broutman L.J., "A plane–strain tensile specimen to determine ductile–brittle transitions in PE pipe grade resins", Ninth plastic fuel gas pipe symposium, American Gas Association, (1985).

- Rrazae G.C. et Grossiord J.L., "Initiation à la rhéologie", (1991).

- Volgstadt F.R. et Davis G.W., "Basic mechanical properties of PE", Tenth plastic fuel gas pipe symposium, American Gas Association, (1987).

- G’sell C.,"Instabilités de déformation pendant l’étirage des polymères solides", École des mines Nancy, (1987).

- The WavinGas Handbook, "Performance", July (1980).

- Kiass N. et Chaoui K., "Investigation expérimentale de l’effet des contraintes résiduelles sur les propriétés mécaniques des tubes de gaz en PEHD", 2èmes Journées de Mécanique, "JM-EMP’2001", Alger, 23 et 24 décembre (2001).

- Kiass N., "Etude et analyse de l’effet des contraintes résiduelles sur le comportement mécanique des tubes en PEHD", Mémoire de magister, Université d’Annaba, (2001).

- Findley W.N., "26 Year creep and recovery of poly (Vinyl Chloride) and Polyethylene", Polymer Eng. & Science, Vol. 27, (1987).

- G’Sell C., "Fluage viscoélastique des polymères solides", Document pédagogique Polymères, N°17, École des Mines, Nancy, (1987).

- Conway J.B., "Numerical methods for creep and rupture analyses", Gordon and Breach, Science Publishers, New York, (1972).

- Pascoe K.J., "General fracture mechanics, Failure of plastics", Hanser Publishers, (1986).

- G’Sell C., "Influence de la température sur les propriétés viscoélastiques des polymères amorphes", Document pédagogique, Polymères N°25, Ecole des mines, Nancy, (1987).

- Barker M.B., Bowman J. et Bevis M., "The performance and causes of failure of polyethylene pipes subjected to constant and fluctuating internal pressure loadings", Journal of Materials Science, Vol. 18, (1983), pp. 1095-1118.

- Lackner V., Scheelen A. et Tauber M., "Qualitatssicherung durch eigeninitiative : Die PE 100+ Association", Wiesbadener Kunststoffrohrtage (2000), Vortrag 7S.1-3.

Téléchargements

Publié-e

2004-12-01

Comment citer

KIASS, N., & CHAOUI, K. (2004). CARACTÉRISATION EXPÉRIMENTALE DES DÉFORMATIONS RÉSIDUELLES DANS LES TUBES EN POLYETHYLENE DE HAUTE DENSITÉ. Sciences & Technologie. B, Sciences De l’ingénieur, (22), 79–85. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/b/article/view/1289

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

1 2 3 4 5 6 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.