{"id":116817,"date":"2022-05-24T09:23:59","date_gmt":"2022-05-24T08:23:59","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/proprietes-mecaniques-des-metaux-definition\/"},"modified":"2022-05-24T09:23:59","modified_gmt":"2022-05-24T08:23:59","slug":"proprietes-mecaniques-des-metaux-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/fr\/proprietes-mecaniques-des-metaux-definition\/","title":{"rendered":"Propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques des m\u00e9taux &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<p><span><div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> <\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Ajouter les propri\u00e9t\u00e9s de divers m\u00e9taux<\/span><\/h2>\n<h2><span>M\u00e9tallurgie<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>La m\u00e9tallurgie<\/span><\/strong><span>\u00a0est un domaine de la science des mat\u00e9riaux et de l&rsquo;ing\u00e9nierie des mat\u00e9riaux qui \u00e9tudie le comportement physique et chimique des \u00e9l\u00e9ments m\u00e9talliques et de leurs alliages.\u00a0La m\u00e9tallurgie concerne les propri\u00e9t\u00e9s et structures chimiques, physiques et atomiques des m\u00e9taux et les principes selon lesquels les m\u00e9taux sont combin\u00e9s pour former des alliages.\u00a0La m\u00e9tallurgie est utilis\u00e9e pour s\u00e9parer les m\u00e9taux de leur minerai.<\/span><\/p>\n<p><span>La m\u00e9tallurgie se subdivise en\u00a0<\/span><strong><span>m\u00e9tallurgie ferreuse<\/span><\/strong><span>\u00a0(m\u00e9tallurgie du fer et de ses alliages \u00e9galement appel\u00e9e m\u00e9tallurgie noire) et m\u00e9tallurgie\u00a0<\/span><strong><span>non ferreuse<\/span><\/strong><span>\u00a0(m\u00e9tallurgie de l&rsquo;aluminium, du cuivre, etc.).\u00a0La m\u00e9tallurgie ferreuse implique des proc\u00e9d\u00e9s et des alliages \u00e0 base de fer tandis que la m\u00e9tallurgie non ferreuse implique des proc\u00e9d\u00e9s et des alliages \u00e0 base d&rsquo;autres m\u00e9taux.<\/span><\/p>\n<h2><span>Alliages<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_27617\" aria-describedby=\"caption-attachment-27617\" style=\"width: 439px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fe-Fe3C-Phase-Diagram.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\" wp-image-27617\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fe-Fe3C-Phase-Diagram-1024x721.png\" alt=\"Diagramme de phase Fe-Fe3C\" width=\"449\" height=\"316\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-27617\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dans la figure, il y a le diagramme de phase fer-carbure de fer (Fe-Fe3C).\u00a0Le pourcentage de carbone pr\u00e9sent et la temp\u00e9rature d\u00e9finissent la phase de l&rsquo;alliage fer-carbone et donc ses caract\u00e9ristiques physiques et ses propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques.\u00a0Le pourcentage de carbone d\u00e9termine le type d&rsquo;alliage ferreux: fer, acier ou fonte. Source : wikipedia.org L\u00e4pple, Volker &#8211; W\u00e4rmebehandlung des Stahls Grundlagen.\u00a0Licence: CC BY-SA 4.0<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>L&rsquo;alliage<\/span><\/strong><span>\u00a0est une pratique courante car les liaisons m\u00e9talliques permettent l&rsquo;assemblage de diff\u00e9rents types de m\u00e9taux.\u00a0Par exemple, les aciers inoxydables aust\u00e9nitiques, y compris l&rsquo;acier inoxydable de type 304 (contenant 18\u00a0% \u00e0 20\u00a0% de chrome et 8\u00a0% \u00e0 10,5\u00a0% de nickel), ont une structure cubique face centr\u00e9e d&rsquo;atomes de fer avec le carbone en\u00a0<\/span><strong><span>solution solide interstitielle<\/span><\/strong><span>.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Les alliages ferreux<\/span><\/strong><span>, ceux dont le fer est le principal constituant, comprennent l&rsquo;acier et la fonte brute (avec une teneur en carbone de quelques pour cent) et les alliages de fer avec d&rsquo;autres m\u00e9taux (comme l&rsquo;acier inoxydable).\u00a0Les alliages ferreux sont connus pour leur r\u00e9sistance.\u00a0Les alliages sont g\u00e9n\u00e9ralement plus r\u00e9sistants que les m\u00e9taux purs, bien qu&rsquo;ils offrent g\u00e9n\u00e9ralement une conductivit\u00e9 \u00e9lectrique et thermique r\u00e9duite.\u00a0Les alliages ferreux les plus simples sont connus sous le nom d&rsquo;aciers et ils sont constitu\u00e9s de fer (Fe) alli\u00e9 au carbone (C) (environ 0,1% \u00e0 1%, selon le type).\u00a0L&rsquo;ajout d&rsquo;une petite quantit\u00e9 de carbone non m\u00e9tallique au fer \u00e9change sa grande ductilit\u00e9 contre une plus grande r\u00e9sistance.\u00a0En raison de sa\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-strength-definition\/\"><span>tr\u00e8s haute r\u00e9sistance<\/span><\/a><span>, mais toujours de sa t\u00e9nacit\u00e9 substantielle, et de sa capacit\u00e9 \u00e0 \u00eatre fortement alt\u00e9r\u00e9e par le traitement thermique, l&rsquo;acier est l&rsquo;un des alliages ferreux les plus utiles et les plus courants dans l&rsquo;utilisation moderne.<\/span><\/p>\n<h2><span>Traitement des m\u00e9taux<\/span><\/h2>\n<p><span>Historiquement,\u00a0<\/span><strong><span>la transformation des m\u00e9taux<\/span><\/strong><span>\u00a0est l&rsquo;un des domaines cl\u00e9s de la science des mat\u00e9riaux.\u00a0La science des mat\u00e9riaux est l&rsquo;une des plus anciennes formes d&rsquo;ing\u00e9nierie et de science appliqu\u00e9e et le mat\u00e9riau de choix d&rsquo;une \u00e9poque donn\u00e9e est souvent un point d\u00e9terminant (par exemple l&rsquo;\u00e2ge de pierre, l&rsquo;\u00e2ge du bronze, l&rsquo;\u00e2ge du fer).\u00a0La transformation des m\u00e9taux comprend la\u00a0<\/span><strong><span>production d&rsquo; alliages<\/span><\/strong><span>, la\u00a0<\/span><strong><span>mise<\/span><\/strong><span> en forme, le\u00a0<\/span><strong><span>traitement thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0et le\u00a0<\/span><strong><span>traitement de surface <\/span><\/strong><span>du produit.\u00a0La d\u00e9termination de la duret\u00e9 du m\u00e9tal \u00e0 l&rsquo;aide des \u00e9chelles de duret\u00e9 Rockwell, Vickers et Brinell est une pratique couramment utilis\u00e9e qui permet de mieux comprendre l&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 et la plasticit\u00e9 du m\u00e9tal pour diff\u00e9rentes applications et processus de production.\u00a0La t\u00e2che des ing\u00e9nieurs mat\u00e9riaux est d&rsquo;atteindre un \u00e9quilibre entre les propri\u00e9t\u00e9s des mat\u00e9riaux telles que le co\u00fbt, le poids,\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-strength-definition\/\"><span>la r\u00e9sistance<\/span><\/a><span>, la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-toughness-definition\/\"><span>t\u00e9nacit\u00e9<\/span><\/a><span>, la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-hardness-definition\/\"><span>duret\u00e9<\/span><\/a><span>, la corrosion, la r\u00e9sistance \u00e0 la fatigue et les performances \u00e0 des temp\u00e9ratures extr\u00eames.\u00a0Pour atteindre cet objectif, l&rsquo;environnement d&rsquo;exploitation doit \u00eatre soigneusement \u00e9tudi\u00e9.\u00a0Dans un environnement d&rsquo;eau sal\u00e9e, les m\u00e9taux ferreux et certains alliages d&rsquo;aluminium se corrodent rapidement.\u00a0Les m\u00e9taux expos\u00e9s \u00e0 des conditions froides ou cryog\u00e9niques peuvent subir une\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/ductility\/ductile-brittle-transition-temperature\/\"><span>transition ductile \u00e0 fragile<\/span><\/a> <span>et perdent leur t\u00e9nacit\u00e9, devenant plus fragiles et susceptibles de se fissurer.\u00a0Les m\u00e9taux soumis \u00e0 une charge cyclique continue peuvent souffrir de fatigue du m\u00e9tal.\u00a0Les m\u00e9taux soumis \u00e0 des contraintes constantes \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es peuvent fluer.<\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-youtube su-u-responsive-media-yes\"><iframe width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/aiOzQr67PBw?\" frameborder=\"0\" allowfullscreen allow=\"autoplay; encrypted-media; picture-in-picture\" title=\"\"><\/iframe><\/div><\/span><\/p>\n<h3><span>Processus de travail des m\u00e9taux<\/span><\/h3>\n<p><span>La transformation des m\u00e9taux \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat solide peut \u00eatre divis\u00e9e en deux grandes \u00e9tapes:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-28837\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/hot-working-of-metals.png\" alt=\"Travail \u00e0 chaud\" width=\"483\" height=\"339\" \/><span>Travail \u00e0 chaud<\/span><\/strong><span>.\u00a0Premi\u00e8rement, la mati\u00e8re premi\u00e8re sous forme de gros lingots ou de billettes est travaill\u00e9e \u00e0 chaud, g\u00e9n\u00e9ralement par laminage, forgeage ou extrusion, en formes et tailles plus petites.\u00a0Ces processus se produisent \u00e0 une temp\u00e9rature sup\u00e9rieure \u00e0 celle \u00e0 laquelle se produit la recristallisation.\u00a0\u00catre au-dessus de la temp\u00e9rature de recristallisation permet au mat\u00e9riau de recristalliser lors de la d\u00e9formation.\u00a0Ceci est important car la recristallisation emp\u00eache les mat\u00e9riaux de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/strain-hardening\/\"><span>durcir<\/span><\/a><span>, ce qui maintient finalement la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/stress-strain-curve-stress-strain-diagram\/yield-strength-yield-point\/\"><span>limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0et la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-hardness-definition\/\"><span>duret\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0faibles et la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/ductility\/\"><span>ductilit\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0\u00e9lev\u00e9e.\u00a0Pour les op\u00e9rations de travail \u00e0 chaud, de grandes d\u00e9formations sont possibles, qui peuvent se r\u00e9p\u00e9ter successivement car le m\u00e9tal reste mou et ductile. En g\u00e9n\u00e9ral, les m\u00e9taux sont mis en forme par des proc\u00e9d\u00e9s tels que:<\/span>\n<ul>\n<li><span>Forger<\/span><\/li>\n<li><span>Roulant<\/span><\/li>\n<li><span>Extrusion<\/span><\/li>\n<li><span>Dessin<\/span><\/li>\n<li><span>Fonderie<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong><span>Travail \u00e0 froid<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le travail \u00e0 froid est un processus de travail des m\u00e9taux qui se produit en dessous de la temp\u00e9rature de recristallisation.\u00a0Parce que la d\u00e9formation plastique r\u00e9sulte du mouvement des\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/crystallographic-defects\/line-defects-dislocations\/\"><span>dislocations<\/span><\/a><span>, les m\u00e9taux peuvent \u00eatre renforc\u00e9s en emp\u00eachant ce mouvement.\u00a0Lorsqu&rsquo;un m\u00e9tal est d\u00e9form\u00e9 plastiquement, les dislocations se d\u00e9placent et des dislocations suppl\u00e9mentaires sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9es.\u00a0Les dislocations peuvent se d\u00e9placer si les atomes de l&rsquo;un des plans environnants rompent leurs liaisons et se recollent avec les atomes au bord de terminaison.\u00a0La densit\u00e9 de dislocations dans un m\u00e9tal augmente avec la d\u00e9formation ou le travail \u00e0 froid en raison de la multiplication des dislocations ou de la formation de nouvelles dislocations.\u00a0Plus il y a de dislocations dans un mat\u00e9riau, plus elles interagissent et s&rsquo;\u00e9pinglent ou s&#8217;emm\u00ealent.\u00a0Il en r\u00e9sultera une diminution de la mobilit\u00e9 des luxations et un renforcement du mat\u00e9riau.\u00a0Ce processus est connu sous le nom de travail \u00e0 froid car la d\u00e9formation plastique doit se produire \u00e0 une temp\u00e9rature suffisamment basse pour que les atomes ne puissent pas se r\u00e9organiser.\u00a0C&rsquo;est un processus qui rend un m\u00e9tal plus dur et plus r\u00e9sistant par d\u00e9formation plastique.\u00a0Les techniques de formage \u00e0 froid sont g\u00e9n\u00e9ralement class\u00e9es en quatre grands groupes:<\/span>\n<ul>\n<li><span>Pressant<\/span><\/li>\n<li><span>Pliant<\/span><\/li>\n<li><span>Dessin<\/span><\/li>\n<li><span>Tonte<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Traitement thermique des m\u00e9taux<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Les m\u00e9taux<\/span><\/strong><span>\u00a0peuvent \u00eatre trait\u00e9s thermiquement pour modifier les propri\u00e9t\u00e9s de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-strength-definition\/\"><span>r\u00e9sistance<\/span><\/a><span>, de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/ductility\/\"><span>ductilit\u00e9<\/span><\/a><span>, de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-toughness-definition\/\"><span>t\u00e9nacit\u00e9<\/span><\/a><span>, de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-hardness-definition\/\"><span>duret\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0ou de r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion.\u00a0Il existe un certain nombre de ph\u00e9nom\u00e8nes qui se produisent dans les m\u00e9taux et alliages \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es.\u00a0Par exemple, la recristallisation et la d\u00e9composition de l&rsquo;aust\u00e9nite.\u00a0Ceux-ci sont efficaces pour modifier les caract\u00e9ristiques m\u00e9caniques lorsque des traitements thermiques ou des processus thermiques appropri\u00e9s sont utilis\u00e9s.\u00a0En fait, l&rsquo;utilisation de traitements thermiques sur les alliages commerciaux est une pratique extr\u00eamement courante.\u00a0Les processus de traitement thermique courants comprennent le recuit, le durcissement par pr\u00e9cipitation, la trempe et le revenu.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Recuit<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le terme recuit fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un traitement thermique dans lequel un mat\u00e9riau est expos\u00e9 \u00e0 une temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e pendant une p\u00e9riode de temps prolong\u00e9e, puis refroidi lentement.\u00a0Dans ce processus, le m\u00e9tal se d\u00e9barrasse des contraintes et rend la structure du grain large et \u00e0 bords doux de sorte que lorsque le m\u00e9tal est frapp\u00e9 ou stress\u00e9, il se bosse ou peut-\u00eatre se plie, plut\u00f4t que de se casser;\u00a0il est \u00e9galement plus facile de poncer, meuler ou couper le m\u00e9tal recuit.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Trempe<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le terme trempe fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un traitement thermique dans lequel un mat\u00e9riau est rapidement refroidi dans de l&rsquo;eau, de l&rsquo;huile ou de l&rsquo;air pour obtenir certaines propri\u00e9t\u00e9s du mat\u00e9riau, en particulier la duret\u00e9.\u00a0En m\u00e9tallurgie, la trempe est le plus souvent utilis\u00e9e pour durcir l&rsquo;acier en introduisant de la martensite.\u00a0Il existe un \u00e9quilibre entre la duret\u00e9 et la t\u00e9nacit\u00e9 dans n&rsquo;importe quel acier;\u00a0plus l&rsquo;acier est dur, moins il est dur ou r\u00e9sistant aux chocs, et plus il est r\u00e9sistant aux chocs, moins il est dur.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Trempe<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le terme revenu fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un traitement thermique utilis\u00e9 pour augmenter la t\u00e9nacit\u00e9 des alliages \u00e0 base de fer.\u00a0La trempe est g\u00e9n\u00e9ralement effectu\u00e9e apr\u00e8s le durcissement, pour r\u00e9duire une partie de l&rsquo;exc\u00e8s de duret\u00e9, et se fait en chauffant le m\u00e9tal \u00e0 une temp\u00e9rature inf\u00e9rieure au point critique pendant une certaine p\u00e9riode de temps, puis en le laissant refroidir \u00e0 l&rsquo;air calme.\u00a0La trempe rend le m\u00e9tal moins dur tout en le rendant plus apte \u00e0 supporter les impacts sans se casser.\u00a0Le revenu entra\u00eenera la pr\u00e9cipitation des \u00e9l\u00e9ments d&rsquo;alliage dissous ou, dans le cas des aciers tremp\u00e9s, am\u00e9liorera la r\u00e9sistance aux chocs et les propri\u00e9t\u00e9s ductiles.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Vieillissement<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le durcissement vieillissant, \u00e9galement appel\u00e9 durcissement par pr\u00e9cipitation ou durcissement des particules, est une technique de traitement thermique bas\u00e9e sur la formation de particules extr\u00eamement petites et uniform\u00e9ment dispers\u00e9es d&rsquo;une seconde phase dans la matrice de phase d&rsquo;origine pour am\u00e9liorer la r\u00e9sistance et la duret\u00e9 de certains alliages m\u00e9talliques.\u00a0Le durcissement par pr\u00e9cipitation est utilis\u00e9 pour augmenter la limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 des mat\u00e9riaux mall\u00e9ables, y compris la plupart des alliages structuraux d&rsquo;aluminium, de magn\u00e9sium, de nickel, de titane et de certains aciers et aciers inoxydables.\u00a0Dans les superalliages, il est connu de provoquer une anomalie de la limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 offrant une excellente r\u00e9sistance \u00e0 haute temp\u00e9rature.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span><div class=\"su-accordion su-u-trim\"><div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>R\u00e9f\u00e9rences :<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">Science des mat\u00e9riaux:<\/div><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l&rsquo;\u00e9nergie, science des mat\u00e9riaux.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 and 2. Janvier 1993.<\/span><br \/>\n<span>US Department of Energy, Material Science.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 et 2. Janvier 1993.<\/span><br \/>\n<span>William D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Science et g\u00e9nie des mat\u00e9riaux : une introduction 9e \u00e9dition, Wiley ;\u00a09 \u00e9dition (4 d\u00e9cembre 2013), ISBN-13\u00a0: 978-1118324578.<\/span><br \/>\n<span>En ligneEberhart, Mark (2003).\u00a0Pourquoi les choses se cassent\u00a0: Comprendre le monde par la mani\u00e8re dont il se d\u00e9compose.\u00a0Harmonie.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<\/span><br \/>\n<span>Gaskell, David R. (1995).\u00a0Introduction \u00e0 la thermodynamique des mat\u00e9riaux (4e \u00e9d.).\u00a0\u00c9ditions Taylor et Francis.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<\/span><br \/>\n<span>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. &amp; Mancini, HL (2004).\u00a0Une introduction \u00e0 la science des mat\u00e9riaux.\u00a0Presse universitaire de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<\/span><br \/>\n<span>Ashby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Mat\u00e9riaux: ing\u00e9nierie, science, traitement et conception (1\u00e8re \u00e9d.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<\/span><br \/>\n<span>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au g\u00e9nie nucl\u00e9aire, 3e \u00e9d., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.<\/span><br \/>\n<span><\/span><\/p><\/div><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>Voir ci-dessus:<\/span><br \/>\n<span>M\u00e9taux<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:#606060 ;background-color:#ffffff;border-color:#cccccc;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#606060 ;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px #000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px #000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px #000000\"><img src=\"icon : lien\" alt=\"\" style=\"width:24px;height:24px\" \/> <\/span><\/a><\/span><\/p><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Nous esp\u00e9rons que cet article,\u00a0<\/span><strong><span>Propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques des m\u00e9taux<\/span><\/strong><span>, vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0<\/span><strong><span>donnez-nous un like<\/span><\/strong><span>\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous esp\u00e9rons que cet article,\u00a0Propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques des m\u00e9taux, vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0donnez-nous un like\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - 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