Technique expérimentale
Viscosité des principaux métaux et métalloïdes
M66 v1 Article de référence

Technique expérimentale
Viscosité des principaux métaux et métalloïdes

Auteur(s) : Louis‐Didier LUCAS

Date de publication : 10 juil. 1984 | Read in English

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1 - Définitions et unités

2 - Technique expérimentale

3 - Méthodes de mesure

  • 3.1 - Procédé par écoulement capillaire
  • 3.2 - Procédé par chute d’un corps dans un fluide au repos
  • 3.3 - Procédé par glissement relatif
  • 3.4 - Procédés par amortissement d’oscillations

4 - Conclusion

Sommaire

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Auteur(s)

  • Louis‐Didier LUCAS : Docteur de l’Université de Paris - Ancien Chef de Section au Département de Physico‐Chimie Métallurgique de l’IRSID (Maizières‐lès‐Metz).

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INTRODUCTION

Le lecteur trouvera dans cet article les principales méthodes de mesure de la viscosité des métaux et non métaux à l’état liquide.

Nota :

Le lecteur pourra également consulter l’article Viscosité [R 2 350] dans le traité Mesures et Contrôle.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m66

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2. Technique expérimentale

Bien que de nombreuses méthodes soient utilisables pour des mesures de viscosité à la température ambiante, c’est souvent en fonction de la température moyenne de travail qu’il faut choisir la méthode de mesure et concevoir la réalisation pratique de l’appareillage. Aux problèmes posés par l’expérimentation à température élevée peuvent se superposer d’autres difficultés, principalement pour les métaux :

  • pression de vapeur élevée ;

  • grande facilité de contamination à haute température ;

  • manques de pureté des réfractaires et de propreté de l’atmosphère gazeuse ;

  • dégazage des réfractaires sous vide ;

  • formation possible d’une pellicule d’oxyde à la surface du liquide ;

  • présence possible de précipités dans le liquide ;

  • dimensions exactes et reproductibles du viscosimètre ;

  • zone de température uniforme ;

  • mesure de température au‐dessus de 1 500 oC (couple thermoélectrique, pyromètre optique.

Mais le choix de la méthode de mesure dépend aussi de l’importance de la viscosité du liquide étudié (laitiers ou verres fondus, métal liquide ou bains de sels).

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - WELLMAN (R.E.), DEWITT (R.), ELLIS (R.B.) -   *  -  J. Chem. Phys. (USA) 44, p. 3070 (1966).

  • (2) - MENZ (W.), SAUERWALD (F.), FISCHER (K.) -   *  -  Acta Metallurg. (USA) 14, p. 1617 (1966).

  • (3) - FITZGERALD (J.V.), MATUSIK (F.J.), OPPLIGER (H.R.) -   *  -  Inform. Chimie (F) no 170, p. 229 (1977).

  • (4) - HARDY (R.C.) -   *  -  Nat. Bur. Std. (USA) Monograph 55, 22 p., déc. 1962.

  • (5) - WEDLAKE (G.D.), VERA (J.H.), RATCLIFF (G.A.) -   *  -  Rev. Sci. Instrum. (USA) 50, p. 93 (1979).

  • (6) - BOCKRIS (J.O’M.), LOWE (D.C.) -   *  -  Proc. Royal Soc. 48, p. 536 (1954) ; J. Sci. Instrum. (USA) 31, p. 107 (1954).

  • ...

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