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Matériau

Un matériau est toute matière utilisée pour réaliser un objet au sens large. Ce dernier est souvent une pièce d'un sous-ensemble. C'est donc une matière sélectionnée à l'origine en raison de propriétés particulières et mise en œuvre en vue d'un usage spécifique. La nature chimique, la forme physique (phases en présence, granulométrie et forme des particules, par exemple), l'état de surface des différentes matières premières, qui sont à la base des matériaux, leur confèrent des propriétés particulières. On distingue ainsi quatre grandes familles de matériaux.

En science des matériaux, par exemple, « matériau » est un terme générique employé dans le sens de matière, substance, produit, solide, corps, structure, liquide, fluide, échantillon, éprouvette, etc., et désignant notamment l'eau, l'air, et le sable (dans des tableaux de caractéristiques) ; un matériau viscoélastique est souvent qualifié de « fluide à mémoire ».
La classification de matériaux en solides, liquides, semi-solides, etc., est primitive et parfois non valable. En effet, en rhéologie, il est possible d'observer un comportement de type liquide dans un matériau solide et un comportement de type solide dans un matériau liquide (viscoélasticité, seuil d'écoulement).
Les matériaux servent à fabriquer des objets, qui constituent le matériel.
Éléments historiques
Les matériaux scandent l'histoire de l'humanité. Au système des trois âges préhistoriques (âge de pierre, âge du bronze, âge du fer) ont succédé des âges historiques : âge de l'acier au XIXe siècle, celui des polymères au milieu du siècle suivant (âge du plastique) et âge du silicium dans la seconde moitié du XXe siècle.
Classification selon l'utilisation
- Matériau de construction
- Matériau réfractaire
- (en)
- (en)
- Biomatériau
La sélection des matériaux est le processus qui consiste à déterminer quel matériau doit être choisi pour la confection d'un objet.
Classification selon la structure atomique
Les matériaux peuvent être classés selon leur structure atomique,. On peut distinguer :
- les matériaux métalliques, faisant intervenir une liaison métallique : matériaux durs, rigides et déformables plastiquement. Ce sont des métaux ou des alliages métalliques : fer, acier, aluminium, cuivre, bronze, fonte, etc. Les métaux et leurs alliages sont ordinairement bons conducteurs de la chaleur, de l'électricité, opaques à la lumière visible qu'ils réfléchissent ;
- les matériaux organiques ou polymères organiques – liaison covalente et liaison secondaire : matériaux constitués de molécules formant de longues chaînes de carbone, matériaux faciles à mettre en forme, ils supportent rarement des températures supérieures à 200 °C. Ce sont des matériaux d'origine animale, végétale ou synthétique : bois, coton, laine, papier, carton, matière plastique, caoutchouc, cuir, etc. Ce sont presque toujours des isolants thermiques et électriques ;
- les matériaux minéraux ou céramiques – liaison ionique et liaison covalente : matériaux inorganiques caractérisés par leur résistance mécanique et thermique (réfractaires). Ce sont des roches, des céramiques ou des verres : porcelaine, pierre naturelle, plâtre, etc. ;
- les matériaux composites. Ce sont des assemblages d'au moins deux des trois types de matériaux déjà cités, non miscibles : plastiques renforcés de fibre de verre, fibre de carbone ou de Kevlar, contreplaqué, béton, béton armé, etc.
Ingénierie technique
L'ingénierie est une technique qui a pour objet de transformer un produit brut en un produit possédant une fonction souhaitée par l'utilisateur. Cette transformation, ici la conception mécanique, est sujette à quatre interactions fondamentales : la fonction ; le matériau ; la géométrie ; le procédé.
La « fonction de service » est modélisée sous la forme d'un « système technique » qui représente chaque petite partie d'un mécanisme. Elle est issue d'un cahier des charges. On fait ensuite appel à une « analyse de la valeur » de chacune des parties afin d'évaluer les objectifs d'optimisation. L'ingénierie des matériaux s'intéresse aux propriétés mécaniques (résistance des matériaux), à leur comportement sous l'action de forces et contraintes extérieures. Pour cela, on dispose d'un grand nombre de lois de la physique que l'on appelle « lois de comportement » (de la statique, de la dynamique, etc.). En résistance des matériaux, la géométrie intervient toujours dans ces lois de comportement. L'ingénierie des matériaux s'intéresse maintenant de façon courante aux autres caractéristiques : physiques, thermiques, électriques, environnementales, sécuritaires et économiques.
Enfin, comme il faut transformer le matériau, la prise en compte du procédé est incontournable. La difficulté à ce stade est qu'il en existe de nombreux et dont les caractéristiques sont très différentes : mouler, extruder, souffler ; usiner à la fraise, au fil, à l'eau, au laser, à l'acide ; meuler, polir, éroder, électroformer ; forger, couler, fritter ; découper, emboutir, etc. Dans chacune de ces étapes, le matériau est central car il est in fine l'objet ou le support d'un service.
Classement en conception
On recense environ 80 000 matériaux utilisés en constructions diverses et, pour mieux se repérer, les matériaux sont souvent regroupés en six à huit familles (selon les références) :
- céramiques (SiC, Al2O3, ZrO2, diamant, ciment, béton, etc.) ;
- métaux ferreux (aciers fortement et faiblement alliés, fontes) ;
- métaux non ferreux (alliages d'aluminium, de cuivre, de nickel, de titane, de zinc, etc.) ;
- polymères thermoplastiques ;
- polymères thermodurcissables ;
- élastomères et mousses (silicone, EPDM, caoutchouc nitrile (NBR), polyuréthane, etc.) ;
- verres ;
- composites, naturels (bois…), fabriqués (bois aggloméré, contreplaqué, stratifié, etc.).
Pour des besoins de distinction des propriétés spécifiques et/ou d'une garantie sur ces propriétés, certaines références distinguent les céramiques poreuses (béton, briques), les polymères techniques (PMMA…), ou même la destination de leur usage (normes américaines AISI, ASTM, internationales ISO, européennes EN, etc.), ou encore la performance qu'apporte le matériau à la fonction souhaitée.
Pour éviter une distinction en classes et en sous-classes moyennement fructueuse (car redondantes entre les systèmes), des outils de sélection des matériaux (CES3 de Cambridge, FuzzyMat de Grenoble, etc.) ont été élaborés. Ils permettent d'intégrer aisément les nouvelles avancées de la recherche en nanomatériaux et d'intégrer leurs propriétés physiques (microscopiques) tout à fait particulières ainsi que leur condition de transformation. Ils permettent d'intégrer la contrainte (ou fonction) environnementale d'une manière dynamique plutôt que réglementaire.
Classement pour le calcul
On distingue les matériaux ductiles et les matériaux fragiles, et en général, un grand nombre de lois bien connues de la mécanique s'appliquent. Le cas des polymères est un cas à part, car à température ambiante, on peut avoir différents états de la matière et donc différentes lois applicables selon la nature du polymère. En effet, à température ambiante ou à quelques dizaines de degrés Celsius, on peut rencontrer l'état fondu, caoutchouteux, la transition vitreuse, l'état vitreux ou semi-cristallin. Ce n'est pas le cas des métaux qui sont plutôt stables à quelques centaines de degrés près. Pour étudier avec suffisamment de certitude la bonne utilisation d'un polymère, on considère tout d'abord les deux grandes catégories, où les élastomères sont inclus :
- thermodurcissables (noté TD) : obtenus par réaction de polymérisation, en général irréversible, donc non recyclables (insolubles et infusibles) ;
- thermoplastiques (noté TP) : classés en quatre catégories (du moins cher au plus cher) :
- polymères de grande diffusion : polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), polytéréphtalate d'éthylène (PET),
- polymères intermédiaires : polyacrylonitrile (PAN), polybutadiène (BR), acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), acétate de cellulose (CA),
- polymères techniques : polyamide (PA), polycarbonate (PC), poly(oxyde de phénylène) (PPO) modifié,
- polymères de spécialité :
- polysulfures : polysulfone (PSU),
- fluoropolymères : polyfluorure de vinylidène (PVDF), Téflon (PTFE),
- silicones.
Pour une utilisation technique (calcul et caractéristiques physiques), on classe les polymères selon les caractéristiques de leurs monomères (molécules primaires du polymère) :
- semi-cristallins (50 % de la production) : polyoléfine (PE, PP, etc.), polyester, polyamide (PA), polyuréthane (PUR), fluoropolymère (PTFE, PCTFE, PVFD, etc.) ;
- amorphes : polymère chloré (PVC), cellulosique (acétate de cellulose, acétobutyrate de cellulose), silicone, polyacrylique (PMMA, PAN), styrénique (SAN, SBR, ABS), polycarbonate (PC) ;
- élastomères : polyisobutylène (PIB, caoutchouc butyle), styrène-butadiène (SBR), caoutchouc nitrile (NBR), Néoprène (polychloroprène), éthylène-propylène (EPR), silicone, polyphosphazène ;
- thermodurs (utilisation en dessous de la température de transition vitreuse) : phénoplaste, aminoplaste, polyester insaturé (UP), polyépoxyde (EP), polyuréthane (PUR), polyimide (PI), silicone.
Cette classification peut paraître complexe, mais les distinctions à l'échelle microscopique sont les suivantes :
- amorphe (ou fondu) : les chaînes de polymère reposent les unes sur les autres et leur distribution est statistique (gaussienne) ;
- élastomère (ou gel) : les chaînes possèdent des points de réticulation (liaisons covalentes, fortes) ;
- thermodurs : les chaînes sont constituées de molécules tri- ou tétra- fonctionnelles (liaisons fortes sur trois axes) ;
- semi-cristallins : des fragments de chaînes sont cristallisés, d'autres sont amorphes.
Caractéristiques
Mécaniques
Un matériau peut être caractérisé selon de nombreux paramètres :
- son module d'élasticité ;
- sa contrainte (souvent notée σ, son unité est le mégapascal. Voir Tenseur des contraintes) ;
- sa ductilité (déformation) (voir Tenseur des déformations ; Allongement à la rupture) ;
- son coefficient de Poisson ;
- sa dureté.
En régime linéaire, la contrainte est proportionnelle à la déformation, le facteur de proportionnalité est par exemple le module de Young, noté E.
- Contrainte = module d'élasticité × déformation.
Physiques
Voici quelques caractéristiques physiques des matériaux :
- masse volumique : les matériaux à masse volumique importante sont utilisés à la fabrication de contrepoids (équilibrage), volants d'inertie, etc. Ceux à faible masse volumique sont utilisés dans l'aéronautique, par exemple ;
- coefficient de dilatation : entre en jeu, par exemple pour des matériaux soumis à des écarts de température importants ;
- chaleur massique : pour les accumulateurs thermiques des habitations ;
- point de fusion : matériaux appelés à fondre (fusibles) ;
- couleur, aspect, forme, état de surface, rugosité ;
- surface spécifique ;
- conductivités thermique et électrique ;
- porosité, perméabilité ;
- stabilité dimensionnelle.
Conformité
En dehors de cette caractérisation des propriétés d'un matériau, nécessitant des moyens assez lourds seulement disponibles dans des laboratoires de recherche, un industriel est souvent amené à vérifier la conformité du matériau par rapport à un cahier des charges : c'est le contrôle qualité au moment de la réception d'un produit (essais mécaniques, examen de structure, contrôles non destructifs).
Coût
En général, pour une application donnée, plusieurs matériaux ou combinaisons de matériaux sont susceptibles de répondre au cahier des charges. Le concepteur, l'ingénieur, l'architecte paysagiste ou l'architecte sont donc amenés à rechercher le meilleur rapport coût/fonctions remplies.
Références
- Jean Pierre Mercier, Gérald Zambelli, Wilfried Kurz, Introduction à la science des matériaux, PPUR, 1999, Lire en ligne
- Les grandes familles de matériaux, sur technologie.clg.free.fr
- Michael F. Ashby, Choix des matériaux en conception mécanique, Paris, Dunod, coll. « Technique et Ingénierie, Dunod/L'Usine nouvelle », , 496 p. (ISBN 978-2-10-058968-5)
- J.-P. Baïlon et J.-M. Dorlot, Des matériaux, , 3e éd., 736 p. (ISBN 978-2-553-00770-5 et 2-553-00770-1), chap. 1 (« Méthodes de caractérisation des matériaux »)
- Jean Perdijon, Matériaux sous surveillance, Cachan, Éditions Lavoisier,
Voir aussi
Bibliographie
- Louisette Priester, Les Matériaux, histoire, science et perspectives, CNRS édition, collection Biblis, Paris, 2024, 204 pages avec table de matière (première édition hors collection 2008). (ISBN 978-2-271-15164-3) (ISSN 2119-2715)
- (en) W. Kurz, J.-P. Mercier et G. Zambelli, Traité des matériaux : Introduction à la science des matériaux, t. 1, Lausanne, PPUR, , 3e éd., 520 p. (ISBN 2-88074-402-4, présentation en ligne)
Articles connexes
- Matière
- Mise en forme d'un matériau
- Liste de propriétés d'un matériau
- Caractérisation d'un matériau
- Matériau de construction
- Portail des sciences des matériaux
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
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Pour les articles homonymes voir Materiau homonymie Un materiau est toute matiere utilisee pour realiser un objet au sens large Ce dernier est souvent une piece d un sous ensemble C est donc une matiere selectionnee a l origine en raison de proprietes particulieres et mise en œuvre en vue d un usage specifique La nature chimique la forme physique phases en presence granulometrie et forme des particules par exemple l etat de surface des differentes matieres premieres qui sont a la base des materiaux leur conferent des proprietes particulieres On distingue ainsi quatre grandes familles de materiaux Grandes classes de materiaux Les materiaux mineraux sont des roches des ceramiques ou des verres Les materiaux metalliques sont des metaux ou des alliages En science des materiaux par exemple materiau est un terme generique employe dans le sens de matiere substance produit solide corps structure liquide fluide echantillon eprouvette etc et designant notamment l eau l air et le sable dans des tableaux de caracteristiques un materiau viscoelastique est souvent qualifie de fluide a memoire La classification de materiaux en solides liquides semi solides etc est primitive et parfois non valable En effet en rheologie il est possible d observer un comportement de type liquide dans un materiau solide et un comportement de type solide dans un materiau liquide viscoelasticite seuil d ecoulement Les materiaux servent a fabriquer des objets qui constituent le materiel Elements historiquesLes materiaux scandent l histoire de l humanite Au systeme des trois ages prehistoriques age de pierre age du bronze age du fer ont succede des ages historiques age de l acier au XIX e siecle celui des polymeres au milieu du siecle suivant age du plastique et age du silicium dans la seconde moitie du XX e siecle Classification selon l utilisationMateriau de construction Materiau refractaire en en Biomateriau La selection des materiaux est le processus qui consiste a determiner quel materiau doit etre choisi pour la confection d un objet Classification selon la structure atomiqueLes materiaux peuvent etre classes selon leur structure atomique On peut distinguer les materiaux metalliques faisant intervenir une liaison metallique materiaux durs rigides et deformables plastiquement Ce sont des metaux ou des alliages metalliques fer acier aluminium cuivre bronze fonte etc Les metaux et leurs alliages sont ordinairement bons conducteurs de la chaleur de l electricite opaques a la lumiere visible qu ils reflechissent les materiaux organiques ou polymeres organiques liaison covalente et liaison secondaire materiaux constitues de molecules formant de longues chaines de carbone materiaux faciles a mettre en forme ils supportent rarement des temperatures superieures a 200 C Ce sont des materiaux d origine animale vegetale ou synthetique bois coton laine papier carton matiere plastique caoutchouc cuir etc Ce sont presque toujours des isolants thermiques et electriques les materiaux mineraux ou ceramiques liaison ionique et liaison covalente materiaux inorganiques caracterises par leur resistance mecanique et thermique refractaires Ce sont des roches des ceramiques ou des verres porcelaine pierre naturelle platre etc les materiaux composites Ce sont des assemblages d au moins deux des trois types de materiaux deja cites non miscibles plastiques renforces de fibre de verre fibre de carbone ou de Kevlar contreplaque beton beton arme etc Ingenierie techniqueL ingenierie est une technique qui a pour objet de transformer un produit brut en un produit possedant une fonction souhaitee par l utilisateur Cette transformation ici la conception mecanique est sujette a quatre interactions fondamentales la fonction le materiau la geometrie le procede La fonction de service est modelisee sous la forme d un systeme technique qui represente chaque petite partie d un mecanisme Elle est issue d un cahier des charges On fait ensuite appel a une analyse de la valeur de chacune des parties afin d evaluer les objectifs d optimisation L ingenierie des materiaux s interesse aux proprietes mecaniques resistance des materiaux a leur comportement sous l action de forces et contraintes exterieures Pour cela on dispose d un grand nombre de lois de la physique que l on appelle lois de comportement de la statique de la dynamique etc En resistance des materiaux la geometrie intervient toujours dans ces lois de comportement L ingenierie des materiaux s interesse maintenant de facon courante aux autres caracteristiques physiques thermiques electriques environnementales securitaires et economiques Enfin comme il faut transformer le materiau la prise en compte du procede est incontournable La difficulte a ce stade est qu il en existe de nombreux et dont les caracteristiques sont tres differentes mouler extruder souffler usiner a la fraise au fil a l eau au laser a l acide meuler polir eroder electroformer forger couler fritter decouper emboutir etc Dans chacune de ces etapes le materiau est central car il est in fine l objet ou le support d un service Classement en conception On recense environ 80 000 materiaux utilises en constructions diverses et pour mieux se reperer les materiaux sont souvent regroupes en six a huit familles selon les references ceramiques SiC Al2O3 ZrO2 diamant ciment beton etc metaux ferreux aciers fortement et faiblement allies fontes metaux non ferreux alliages d aluminium de cuivre de nickel de titane de zinc etc polymeres thermoplastiques polymeres thermodurcissables elastomeres et mousses silicone EPDM caoutchouc nitrile NBR polyurethane etc verres composites naturels bois fabriques bois agglomere contreplaque stratifie etc Pour des besoins de distinction des proprietes specifiques et ou d une garantie sur ces proprietes certaines references distinguent les ceramiques poreuses beton briques les polymeres techniques PMMA ou meme la destination de leur usage normes americaines AISI ASTM internationales ISO europeennes EN etc ou encore la performance qu apporte le materiau a la fonction souhaitee Pour eviter une distinction en classes et en sous classes moyennement fructueuse car redondantes entre les systemes des outils de selection des materiaux CES3 de Cambridge FuzzyMat de Grenoble etc ont ete elabores Ils permettent d integrer aisement les nouvelles avancees de la recherche en nanomateriaux et d integrer leurs proprietes physiques microscopiques tout a fait particulieres ainsi que leur condition de transformation Ils permettent d integrer la contrainte ou fonction environnementale d une maniere dynamique plutot que reglementaire Classement pour le calcul Article connexe Science des materiaux On distingue les materiaux ductiles et les materiaux fragiles et en general un grand nombre de lois bien connues de la mecanique s appliquent Le cas des polymeres est un cas a part car a temperature ambiante on peut avoir differents etats de la matiere et donc differentes lois applicables selon la nature du polymere En effet a temperature ambiante ou a quelques dizaines de degres Celsius on peut rencontrer l etat fondu caoutchouteux la transition vitreuse l etat vitreux ou semi cristallin Ce n est pas le cas des metaux qui sont plutot stables a quelques centaines de degres pres Pour etudier avec suffisamment de certitude la bonne utilisation d un polymere on considere tout d abord les deux grandes categories ou les elastomeres sont inclus thermodurcissables note TD obtenus par reaction de polymerisation en general irreversible donc non recyclables insolubles et infusibles thermoplastiques note TP classes en quatre categories du moins cher au plus cher polymeres de grande diffusion polyethylene PE polypropylene PP polychlorure de vinyle PVC polystyrene PS polyterephtalate d ethylene PET polymeres intermediaires polyacrylonitrile PAN polybutadiene BR acrylonitrile butadiene styrene ABS polymethacrylate de methyle PMMA acetate de cellulose CA polymeres techniques polyamide PA polycarbonate PC poly oxyde de phenylene PPO modifie polymeres de specialite polysulfures polysulfone PSU fluoropolymeres polyfluorure de vinylidene PVDF Teflon PTFE silicones Pour une utilisation technique calcul et caracteristiques physiques on classe les polymeres selon les caracteristiques de leurs monomeres molecules primaires du polymere semi cristallins 50 de la production polyolefine PE PP etc polyester polyamide PA polyurethane PUR fluoropolymere PTFE PCTFE PVFD etc amorphes polymere chlore PVC cellulosique acetate de cellulose acetobutyrate de cellulose silicone polyacrylique PMMA PAN styrenique SAN SBR ABS polycarbonate PC elastomeres polyisobutylene PIB caoutchouc butyle styrene butadiene SBR caoutchouc nitrile NBR Neoprene polychloroprene ethylene propylene EPR silicone polyphosphazene thermodurs utilisation en dessous de la temperature de transition vitreuse phenoplaste aminoplaste polyester insature UP polyepoxyde EP polyurethane PUR polyimide PI silicone Cette classification peut paraitre complexe mais les distinctions a l echelle microscopique sont les suivantes amorphe ou fondu les chaines de polymere reposent les unes sur les autres et leur distribution est statistique gaussienne elastomere ou gel les chaines possedent des points de reticulation liaisons covalentes fortes thermodurs les chaines sont constituees de molecules tri ou tetra fonctionnelles liaisons fortes sur trois axes semi cristallins des fragments de chaines sont cristallises d autres sont amorphes CaracteristiquesArticles detailles Caracterisation d un materiau et Liste de proprietes d un materiau Mecaniques Un materiau peut etre caracterise selon de nombreux parametres son module d elasticite sa contrainte souvent notee s son unite est le megapascal Voir Tenseur des contraintes sa ductilite deformation voir Tenseur des deformations Allongement a la rupture son coefficient de Poisson sa durete En regime lineaire la contrainte est proportionnelle a la deformation le facteur de proportionnalite est par exemple le module de Young note E Contrainte module d elasticite deformation Physiques Voici quelques caracteristiques physiques des materiaux masse volumique les materiaux a masse volumique importante sont utilises a la fabrication de contrepoids equilibrage volants d inertie etc Ceux a faible masse volumique sont utilises dans l aeronautique par exemple coefficient de dilatation entre en jeu par exemple pour des materiaux soumis a des ecarts de temperature importants chaleur massique pour les accumulateurs thermiques des habitations point de fusion materiaux appeles a fondre fusibles couleur aspect forme etat de surface rugosite surface specifique conductivites thermique et electrique porosite permeabilite stabilite dimensionnelle Conformite En dehors de cette caracterisation des proprietes d un materiau necessitant des moyens assez lourds seulement disponibles dans des laboratoires de recherche un industriel est souvent amene a verifier la conformite du materiau par rapport a un cahier des charges c est le controle qualite au moment de la reception d un produit essais mecaniques examen de structure controles non destructifs Cout En general pour une application donnee plusieurs materiaux ou combinaisons de materiaux sont susceptibles de repondre au cahier des charges Le concepteur l ingenieur l architecte paysagiste ou l architecte sont donc amenes a rechercher le meilleur rapport cout fonctions remplies ReferencesJean Pierre Mercier Gerald Zambelli Wilfried Kurz Introduction a la science des materiaux PPUR 1999 Lire en ligne Les grandes familles de materiaux sur technologie clg free fr Michael F Ashby Choix des materiaux en conception mecanique Paris Dunod coll Technique et Ingenierie Dunod L Usine nouvelle 2012 496 p ISBN 978 2 10 058968 5 J P Bailon et J M Dorlot Des materiaux 2000 3e ed 736 p ISBN 978 2 553 00770 5 et 2 553 00770 1 chap 1 Methodes de caracterisation des materiaux Jean Perdijon Materiaux sous surveillance Cachan Editions Lavoisier 2021Voir aussiSur les 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