Badreddine R, Abderrazak D et Kheireddine S
Abstrait
La ductilité est la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement avant rupture. C'est une caractéristique importante en mise en forme car elle permet de définir le comportement des matériaux. La ductilité est donc essentielle à connaître et ainsi déterminer pour anticiper le comportement des matériaux dans diverses situations de sollicitation . La ductilité est communément définie par les deux paramètres A l'allongement (en pourcentage) ou Z la striction (en pourcentage) avec :
A(%) = ΔL/L_0(%) = (L_1-L_0)/L_0(%) et Z(%) = ΔS/S_0(%) = (S_0-S_1)/S_0(%)
Ces deux paramètres sont déterminés à partir d'essais de traction sur des éprouvettes standards.
Nous nous concentrerons sur l’étude et l’analyse de la ductilité à l’aide de l’essai de traction.
Cependant ces deux indicateurs (A) et (Z) de la ductilité peuvent présenter des déficiences (contradictions) dans l'interprétation de la ductilité dans le cas où pour deux échantillons (1) et (2) de mêmes dimensions originales (Lo) et (So) et de composition différente nous pourrions avoir : A1>A2 et Z1 Z2.
Ces deux cas montrent l'anomalie entre A et Z dans l'évaluation de la ductilité, en effet dans le premier cas l'échantillon (1) est plus ductile que l'échantillon (2) en terme d'allongement (A) est moins ductile en terme de striction (Z) par contre dans le 2ème cas on retrouve le comportement inverse ; c'est de cette incohérence que nous allons aborder la ductilité en introduisant un paramètre que l'on appellera ductilité (D) qui prend en compte l'allongement et la striction dans une seule formulation. En fait, (D) pourrait remédier à cette déficience en faisant appel à des approches informatiques en activant les réglages de la longueur (L) et de la Section (S) à travers le diamètre (d) ensemble dans une première approche et à d'autres approches informatiques qui prennent en compte l'allongement A et la striction.