Photo report

Laboratoire de Mécanique et Technologie

Laboratoire de Mécanique et Technologie

20170078_0004
41 media
20170078_0004
Open media modal

Machine de traction bi-axiale mini-Astree, utilisée pour caractériser les changements de phases de différents matériaux et analyser leurs contraintes et déformations, par diffraction à rayons X. Ces essais ont pour but de développer des modèles fiables et utilisables de matériaux, afin de les utiliser pour simuler leur comportement lors de la fabrication de structures (pare-chocs de voiture par exemple) et/ou pour prévoir leur tenue en service.

Photo
20170078_0004
Machine de traction bi-axiale mini-Astree
20170078_0034
Open media modal

Échantillon cruciforme en alliage à mémoire de forme, de taille centimétrique. Inséré dans un dispositif permettant de le soumettre à une compression sous impact (barres de Hopkinson), il subit une déformation rapide de 4% en 0,6 milliseconde. Cet essai permet aux chercheurs d’étudier les changements de microstructure sous chargement multiaxial rapide. Une des applications concerne les fraises de dentiste.

Photo
20170078_0034
Échantillon cruciforme en alliage à mémoire de forme
20170078_0036
Open media modal

Micro-tomographie à rayons X pour la visualisation 3D non destructive des matériaux. Cet équipement couplé aux machines d’essais in situ permet de suivre l’évolution des microstructures sous charge mécanique. Il permet également de suivre des phénomènes physiques au cours du temps comme la fissuration par séchage des matériaux cimentaires.

Photo
20170078_0036
Micro-tomographie à rayons X pour la visualisation 3D non destructive des matériaux
20170078_0037
Open media modal

Micro-tomographie à rayons X pour la visualisation 3D non destructive des matériaux. Cet équipement couplé aux machines d’essais in situ permet de suivre l’évolution des microstructures sous charge mécanique. Il permet également de suivre des phénomènes physiques au cours du temps comme la fissuration par séchage des matériaux cimentaires.

Photo
20170078_0037
Micro-tomographie à rayons X pour la visualisation 3D non destructive des matériaux
20170078_0038
Open media modal

Micro-tomographie à rayons X pour la visualisation 3D non destructive des matériaux. Cet équipement couplé aux machines d’essais in situ permet de suivre l’évolution des microstructures sous charge mécanique. Il permet également de suivre des phénomènes physiques au cours du temps comme la fissuration par séchage des matériaux cimentaires.

Photo
20170078_0038
Micro-tomographie à rayons X pour la visualisation 3D non destructive des matériaux
20170078_0002
Open media modal

Machine de traction bi-axiale mini-Astree, utilisée pour caractériser les changements de phases de différents matériaux et analyser leurs contraintes et déformations, par diffraction à rayons X. Ces essais ont pour but de développer des modèles fiables et utilisables de matériaux, afin de les utiliser pour simuler leur comportement lors de la fabrication de structures (pare-chocs de voiture par exemple) et/ou pour prévoir leur tenue en service.

Photo
20170078_0002
Machine de traction bi-axiale mini-Astree
20170078_0003
Open media modal

Réglage de la machine de traction bi-axiale mini-Astree, utilisée pour caractériser les changements de phases de différents matériaux et analyser leurs contraintes et déformations, par diffraction à rayons X. Ces essais ont pour but de développer des modèles fiables et utilisables de matériaux, afin de les utiliser pour simuler leur comportement lors de la fabrication de structures (pare-chocs de voiture par exemple) et/ou pour prévoir leur tenue en service.

Photo
20170078_0003
Réglage de la machine de traction bi-axiale mini-Astree
20170078_0005
Open media modal

Machine de traction bi-axiale mini-Astree, utilisée pour caractériser les changements de phases de différents matériaux et analyser leurs contraintes et déformations, par diffraction à rayons X. Ces essais ont pour but de développer des modèles fiables et utilisables de matériaux, afin de les utiliser pour simuler leur comportement lors de la fabrication de structures (pare-chocs de voiture par exemple) et/ou pour prévoir leur tenue en service.

Photo
20170078_0005
Machine de traction bi-axiale mini-Astree
20170078_0014
Open media modal

Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction. Différents matériaux sont comparés: fer-nickel, fer-silicium, fer-cobalt. La magnétostriction désigne la propriété que possèdent les matériaux ferromagnétiques de se déformer en fonction de l'orientation de leur aimantation, par exemple sous l'influence d'un champ magnétique. Ces essais ont pour but de comprendre, modéliser et vérifier ensuite le modèle de comportement mécanique des matériaux.

Photo
20170078_0014
Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction
20170078_0015
Open media modal

Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction. Différents matériaux sont comparés: fer-nickel, fer-silicium, fer-cobalt. La magnétostriction désigne la propriété que possèdent les matériaux ferromagnétiques de se déformer en fonction de l'orientation de leur aimantation, par exemple sous l'influence d'un champ magnétique. Ces essais ont pour but de comprendre, modéliser et vérifier ensuite le modèle de comportement mécanique des matériaux.

Photo
20170078_0015
Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction
20170078_0016
Open media modal

Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction. Différents matériaux sont comparés: fer-nickel, fer-silicium, fer-cobalt. La magnétostriction désigne la propriété que possèdent les matériaux ferromagnétiques de se déformer en fonction de l'orientation de leur aimantation, par exemple sous l'influence d'un champ magnétique. Ces essais ont pour but de comprendre, modéliser et vérifier ensuite le modèle de comportement mécanique des matériaux.

Photo
20170078_0016
Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction
20170078_0017
Open media modal

Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction. Différents matériaux sont comparés: fer-nickel, fer-silicium, fer-cobalt. La magnétostriction désigne la propriété que possèdent les matériaux ferromagnétiques de se déformer en fonction de l'orientation de leur aimantation, par exemple sous l'influence d'un champ magnétique. Ces essais ont pour but de comprendre, modéliser et vérifier ensuite le modèle de comportement mécanique des matériaux.

Photo
20170078_0017
Échantillon fer-nickel mis sous contrainte pour observer sa magnétostriction
20170078_0001
Open media modal

Machine de traction bi-axiale mini-Astree, utilisée pour caractériser les changements de phases de différents matériaux et analyser leurs contraintes et déformations, par diffraction à rayons X. Ces essais ont pour but de développer des modèles fiables et utilisables de matériaux, afin de les utiliser pour simuler leur comportement lors de la fabrication de structures (pare-chocs de voiture par exemple) et/ou pour prévoir leur tenue en service.

Photo
20170078_0001
Machine de traction bi-axiale mini-Astree

Scientific topics

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.