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<title>Fluage</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Fluage</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr"><p>Le <b>fluage</b> est le <a href="Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_physique" title="Phénomène physique">phénomène physique</a> qui provoque la <a href="D%C3%A9formation_d'un_mat%C3%A9riau" title="Déformation d'un matériau">déformation</a> <a href="D%C3%A9formation_plastique" title="Déformation plastique">irréversible</a> différée (c'est-à-dire non instantanée) d’un <a href="Mat%C3%A9riau" title="Matériau">matériau</a> soumis à une <a href="Contrainte_(m%C3%A9canique)" title="Contrainte (mécanique)">contrainte</a> constante (notée <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma _{0}}">
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</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Tests_et_mesures">Tests et mesures</h2></div>

<p>Ils servent notamment à tester et prédire les déformations et dégradation des constructions (ponts, bâtiments réacteurs (BR) de centrales nucléaires en <a href="B%C3%A9ton_pr%C3%A9contraint" class="mw-redirect" title="Béton précontraint">béton précontraint</a>,&nbsp;<abbr class="abbr" title="et cetera">etc.</abbr>) qui influeront sur leurs performances et qualité au cours de leur vieillissement ou en cas d'<a href="Sismologie#Risque.2C_al.C3.A9a_et_vuln.C3.A9rabilit.C3.A9_sismique_:_notion_de_cha.C3.AEne_de_risque_sismique" title="Sismologie">aléa sismique</a>.
</p><p>En pratique, lors d'essais de fluage, les <a href="%C3%89prouvette_(mat%C3%A9riau)" title="Éprouvette (matériau)">éprouvettes</a> sont le plus souvent soumises à une force constante appelée sollicitation. La contrainte est alors constante, tant que la variation de section de l'éprouvette reste très faible. La <a href="Contrainte_(m%C3%A9canique)" title="Contrainte (mécanique)">contrainte</a> est définie comme le rapport de la force appliquée à l'aire de la section (c'est-à-dire une pression). La déformation (le déplacement relatif) <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon _{0}(t,\sigma _{0}}">
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</p><p>Il y a deux types de comportement liés au fluage&nbsp;: le comportement <a href="Visco%C3%A9lasticit%C3%A9" title="Viscoélasticité">viscoélastique</a> que l'on rencontre principalement dans les polymères et le comportement <a href="Viscoplasticit%C3%A9" title="Viscoplasticité">viscoplastique</a> qui concerne plutôt les métaux et céramiques.
</p><p>La déformation lors de l'essai est la somme de la <a href="D%C3%A9formation_%C3%A9lastique" title="Déformation élastique">déformation élastique</a>, instantanée, et de la déformation visqueuse due à l'<a href="%C3%89coulement" class="mw-disambig" title="Écoulement">écoulement</a> <a href="Viscosit%C3%A9" title="Viscosité">visqueux</a> et qui est parfois appelée <span class="citation">«&nbsp;élasticité retardée&nbsp;»</span>.
</p><p>Concernant ce type d'<a href="Essai_m%C3%A9canique" title="Essai mécanique">essai mécanique</a>, deux cas se présentent&nbsp;:
</p>
<ul><li>pour un <a href="Essai_de_traction" title="Essai de traction">essai de traction</a>, un <a href="Poids" title="Poids">poids</a> est imposé à une éprouvette (utilisation d'une masse suspendue)&nbsp;;</li>
<li>tandis que pour un essai de <a href="Cisaillement" class="mw-disambig" title="Cisaillement">cisaillement</a>, un <a href="Couple_(m%C3%A9canique)" class="mw-redirect" title="Couple (mécanique)">couple</a> de torsion est imposé.</li></ul>
<p>L'expérience de fluage peut être contrôlée en mesurant l'allongement de l'éprouvette après avoir retiré la contrainte appliquée. Le matériau a subi une déformation permanente (ou résiduelle) reliée à l'écoulement irréversible. Ce phénomène concerne surtout les <i><a href="Fluide_(mati%C3%A8re)" title="Fluide (matière)">fluides</a></i> viscoélastiques. Plus la durée d'application de la contrainte a été longue, plus la déformation permanente est importante.
</p><p>Dans le cas d'un <a href="Polym%C3%A8re" title="Polymère">polymère</a>, le fluage a pour origine le phénomène de glissement des chaînes <a href="Macromol%C3%A9cule" title="Macromolécule">macromoléculaires</a> les unes par rapport aux autres. Pour éviter ce phénomène d'écoulement, il faut diminuer le glissement. Une solution consiste à procéder à la <a href="R%C3%A9ticulation" title="Réticulation">réticulation</a> du polymère, qui créera des <a href="Liaison_covalente" title="Liaison covalente">liaisons covalentes</a> entre ses chaînes (pontage). La déformation du <i>solide</i> viscoélastique obtenu sera plus faible que celle du matériau fluide.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Modes">Modes</h2></div>

<p>Lors d'un essai mécanique de fluage, réalisé avec une éprouvette soumise à une contrainte et une température constantes, l'allongement est mesuré en fonction du temps. La courbe ainsi obtenue présente trois zones différentes, de comportements différents. Il s'agit des trois modes de fluage&nbsp;:
</p>
<ul><li>fluage primaire, déformation rapide, <a href="R%C3%A9gime_transitoire_(physique)" class="mw-redirect" title="Régime transitoire (physique)">régime transitoire</a>&nbsp;;</li>
<li>fluage secondaire, le mieux connu, permettant le dimensionnement de pièces mécaniques, le taux (la vitesse) de déformation est approximativement constant; Dans le cas de matériaux viscoplastiques, c'est le domaine d'application de la <a href="Loi_de_Norton-Hoff" title="Loi de Norton-Hoff">loi de Norton-Hoff</a>&nbsp;;</li>
<li>fluage tertiaire, endommagement final de l'éprouvette, rupture de vésicules.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Exemples">Exemples</h2></div>
<ul><li>Les <a href="Glacier" title="Glacier">glaciers</a> s'écoulent sous leur propre poids car la glace flue<sup id="cite_ref-Glen_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Glen-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li>
<li>La <a href="Tectonique_des_plaques" title="Tectonique des plaques">tectonique des plaques</a> repose sur la déformation <a href="Ductilit%C3%A9" title="Ductilité">ductile</a> par fluage dans la <a href="Cro%C3%BBte_terrestre" title="Croûte terrestre">croûte inférieure</a> et par fluage généralisé dans le <a href="Manteau_terrestre" title="Manteau terrestre">manteau</a> <a href="Lithosph%C3%A8re" title="Lithosphère">lithosphérique</a>&nbsp;: les roches sont solides et élastiques à court terme dans ces <a href="Structure_interne_de_la_Terre" title="Structure interne de la Terre">enveloppes externes de la terre</a> mais, soumises à une <a href="Contrainte_(m%C3%A9canique)" title="Contrainte (mécanique)">contrainte</a> constante et étant donné les conditions de pression et de température à l'<a href="Structure_interne_de_la_Terre" title="Structure interne de la Terre">intérieur de la Terre</a>, elles se déforment très lentement (mm/an ou cm/an) par fluage <a href="D%C3%A9formation_plastique" title="Déformation plastique">plastique</a>, et peuvent se décrire comme des fluides très visqueux à l'échelle de temps de la dizaine de milliers d'années<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li>
<li>Une pièce métallique chauffée au rouge peut être <a href="Forge_(m%C3%A9tallurgie)" title="Forge (métallurgie)">déformée</a> comme une pâte. En effet, à très haute température, les métaux se comportent comme des fluides viscoélastiques<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li>
<li>Une étagère de <a href="Panneau_de_particules" title="Panneau de particules">panneau de particules</a> fléchit après quelques années sous un poids constant.</li>
<li>Une <a href="Aube_(m%C3%A9canique)" title="Aube (mécanique)">aube</a> de <a href="Moteur_%C3%A0_r%C3%A9action" title="Moteur à réaction">réacteur d'avion</a> est soumise à la <a href="Force_centrifuge" title="Force centrifuge">force centrifuge</a> ainsi qu'à une température élevée lors du fonctionnement. Le fluage d'aubes de turbine constitue un mode de ruine des aubes de turbine, limitant leur durée de vie.</li>
<li>En peinture d'art, la forte déformation de la toile due au poids des matériaux&nbsp;: toile et masse picturale.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap"><ol class="references">
<li id="cite_note-Glen-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Glen_1-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Glen1955"><span class="ouvrage" id="J._W._Glen1955">J. W. Glen, «&nbsp;<cite style="font-style:normal">The creep of polycrystalline ice</cite>&nbsp;», <i>Proceedings of the Royal Society</i>, a, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr>&nbsp;228, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr>&nbsp;1175,‎ <time>1955</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr>&nbsp;<span class="nowrap">519-38</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=The+creep+of+polycrystalline+ice&amp;rft.jtitle=Proceedings+of+the+Royal+Society&amp;rft.issue=1175&amp;rft.aulast=Glen&amp;rft.aufirst=J.+W.&amp;rft.date=1955&amp;rft.volume=228&amp;rft.pages=519-38&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AFluage"></span></span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Langlois2011"><span class="ouvrage" id="Cyril_Langlois2011">Cyril Langlois, <cite class="italique">Géologie - Géophysique</cite>, <time>2011</time>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;168<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rft.genre=book&amp;rft.btitle=G%C3%A9ologie+-+G%C3%A9ophysique&amp;rft.aulast=Langlois&amp;rft.aufirst=Cyril&amp;rft.date=2011&amp;rft.pages=168&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AFluage"></span></span></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Norton1929"><span class="ouvrage" id="Frederick_H._Norton1929"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Frederick H. Norton, <cite class="italique" lang="en">The creep of steel at high temperatures</cite>, New York, McGraw Hill Co., <time>1929</time>, <abbr class="abbr" title="première">1<sup>re</sup></abbr>&nbsp;<abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr>, 90&nbsp;<abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="Online_Computer_Library_Center" title="Online Computer Library Center">OCLC</a>&nbsp;<span class=" noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldcat.org/fr/title/2406751">2406751</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rft.genre=book&amp;rft.btitle=The+creep+of+steel+at+high+temperatures&amp;rft.place=New+York&amp;rft.pub=McGraw+Hill+Co.&amp;rft.edition=1&amp;rft.aulast=Norton&amp;rft.aufirst=Frederick+H.&amp;rft.date=1929&amp;rft.tpages=90&amp;rft_id=info%3Aoclcnum%2F2406751&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AFluage"></span></span></span></span>
</li>
</ol></div>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Articles_connexes">Articles connexes</h3></div>
<ul><li><a href="Complaisance_(mat%C3%A9riau)" title="Complaisance (matériau)">Complaisance</a></li>
<li><a href="Analyse_m%C3%A9canique_dynamique#Comportement_viscoélastique_des_polymères" title="Analyse mécanique dynamique">Analyse mécanique dynamique</a></li>
<li><a href="Reptation" title="Reptation">Reptation</a></li>
<li><a href="Exp%C3%A9rience_de_la_goutte_de_poix" title="Expérience de la goutte de poix">Expérience de la goutte de poix</a></li>
<li><a href="Fluage_du_b%C3%A9ton" title="Fluage du béton">Fluage du béton</a></li>
<li><a href="Loi_de_Norton-Hoff" title="Loi de Norton-Hoff">Loi de Norton-Hoff</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Liens_externes">Liens externes</h3></div>
<ul><li>François Saint-Antonin, <i>Essais de fluage</i>, <a href="%C3%89ditions_techniques_de_l'ing%C3%A9nieur" title="Éditions techniques de l'ingénieur">Techniques de l'ingénieur</a>, 1995 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/etude-et-proprietes-des-metaux-ti551/essais-de-fluage-m140/">lire en ligne</a>).</li></ul>
<p class="mw-empty-elt">
</p>
<ul><li class="mw-empty-elt"></li>
<li class="mw-empty-elt"></li>
<li><div class="liste-horizontale"><span class="wd_identifiers">Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste</span>&nbsp;: <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.britannica.com/science/creep-deformation"><i>Britannica</i></a></li> </ul></div></li>
<li><div class="liste-horizontale"><span class="wd_identifiers"><a href="Autorit%C3%A9_(sciences_de_l'information)" title="Autorité (sciences de l'information)">Notices d'autorité</a></span>&nbsp;: <ul><li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&amp;local_base=aut&amp;ccl_term=ica=ph294110">Tchéquie</a></span></li> </ul></div></li></ul>
<div class="navbox-container" style="clear:both;">

</div>
<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la physique</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la chimie</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail des sciences des matériaux</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Cet article est issu de <a class="external text" title="Dernière modification le 2024-11-28" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/?title=Fluage&amp;oldid=220682047">Wikipédia</a>. Sauf mention contraire, le texte est disponible sous <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a>. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
</div>
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