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Verres - Aspects théoriquesArticle de référence | Réf : AF3601 v2
ARTICLE INTERACTIF
Auteur(s) : Brigitte BOULARD, Jean-Luc ADAM
Date de publication : 10 avr. 2018
Relu et validé le 10 mars 2021
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2.1 Caractéristiques mécaniques en fonction de la température
À température ambiante, loin de la température de transition vitreuse, le verre possède une viscosité supérieure à 1019 Pa.s (ou 1019 Pl). Il peut être considéré comme un solide. Sous l’effet d’une contrainte de tension σ croissante, la déformation varie proportionnellement à la contrainte, et cela jusqu’à la rupture. La rupture survient brutalement sans qu’elle puisse être détectée préalablement. On dit que le verre est un matériau fragile. Il ne présente aucune plasticité macroscopique.
En fait, l’expérience de tension ne peut être correctement effectuée que pour les fibres de faible diamètre. Dans la plupart des cas le module d’Young E est obtenu par des essais de flexion trois points ou quatre points en statique. Le comportement du verre est celui d’un solide de Hooke :
où ε est la déformation.
Le verre étant isotrope, le couple de modules E et G (module de cisaillement) est suffisant pour calculer les autres modules élastiques et le coefficient de Poisson ν :
Le verre montre un comportement élastique quasiment parfait jusqu’à des températures proches de la transition vitreuse. Dans le domaine de transition, le comportement du matériau devient viscoélastique. Pour une contrainte rapidement appliquée, le matériau présente une élasticité dont une partie est différée. Pour une contrainte augmentant lentement, le matériau se comporte comme un fluide visqueux de viscosité η.
À une température supérieure à celle de la transition vitreuse, une baguette de verre, soumise à une faible charge pendant un temps très long, s’étire. Elle a le comportement d’un matériau visqueux. Au contraire, la même baguette soumise à une contrainte de forte amplitude pendant un temps très bref se rompt...
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OPTIQUE PHOTONIQUE
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(1) - BRUHAT (G.) - Cours de Physique Générale. Optique. - Masson et Cie, p. 405 (1965).
(2) - BAMFORD (C.R.) - Colour generation and control in glass, - Elsevier (N.Y.) (1997).
(3) - IZUMITANI (T.S.) - Optical glass. - American Institute of Physics – Translation Series, (N.Y.) (1986).
(4) - ABEN (H.), GUILLEMET (C.) - Photoelasticity of glass - . Springer-Verlag, Berlin (1993).
(5) - TERVONEN (A.), WEST (B.R.), HONKANEN (S.) - Ion-exchanged glass waveguide technology : a review - . Opt. Eng., 50(7) 071107 1-5 (2011).
(6) - WARD (J.), BENSON (O.) - WGM microresonators : sensing, lasing and fundamental optics with microspheres. - Laser Photonics Rev., 5(4), 553-570 (2011).
Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Production de verres d’oxydes, Saint-Gobain
https://www.saint-gobain.com/fr
Production de verres d’oxydes, Schott
http://www.schott.com/france/french/index.html
Production de verres de chalcogénures, Umicore IR-Glass
http://www.umicore.fr/NosActivites/Documents/Acigne.htm
Production de verres et de fibres de fluorures, Le Verre Fluoré
Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)Union pour la Science et la Technologie Verrières (USTV)
http://www.ustverre.fr/site/index.php
Documentation – Formation – Séminaires (liste non exhaustive)Le portail français du verre
http://www.verreonline.fr/index.php
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