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Fontes à graphite sphéroïdalArticle de référence | Réf : M4610 v1
Auteur(s) : Jacques JAULT
Date de publication : 10 mars 2001
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Fontes à graphite sphéroïdal - Propriétés de mise en œuvreCet article fait partie de l’offre
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4.1 Caractéristiques statiques
Résistance à la compression
La résistance à la rupture en compression des métaux ductiles ne présente pas un grand intérêt pour le concepteur et n’est, en général, pas mesurée.
La limite d’élasticité de ces métaux est légèrement plus élevée en compression qu’en traction, parce que le début de déformation plastique est retardé sous une charge de compression.
Résistance au cisaillement et à la torsion
La résistance à la rupture au cisaillement et à la torsion est approximativement égale à 90 % de la résistance à la rupture en traction. La limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % en torsion varie de 68 à 80 % de la limite conventionnelle d’élasticité en traction. Les valeurs les plus élevées de ce rapport correspondent aux fontes à matrice ferritique.
Coefficient de Poisson et module de Coulomb
La valeur du coefficient de Poisson des fontes à graphite sphéroïdal est voisine de 0,275. Connaissant le coefficient de Poisson ν et le module d’élasticité longitudinale E, on calcule, par la formule ci‐après, le module d’élasticité de glissement G :
Les grandeurs E et G sont également appelées respectivement module d’Young et module de Coulomb.
Pour les fontes à graphite sphéroïdal, le module de Coulomb G vaut, approximativement, 0,40 fois le module d’élasticité longitudinale [13].
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