Projekta Nr.ISO 15310:1999
Nosaukums<p><b>1.1 </b>La présente Norme internationale spécifie une méthode pour la détermination du module de cisaillement</p> <p>plan (<i>G</i>12) des composites plastiques renforcés de fibres utilisant une éprouvette d'essai plane (plaque). Dans le</p> <p>cas de matériaux isotropes, le module de cisaillement mesuré est indépendant de la direction.</p> <p><b>1.2 </b>La méthode est utilisée pour déterminer le module de cisaillement des éprouvettes d'essai, mais pas pour</p> <p>déterminer la résistance au cisaillement. Elle s'applique à une plaque supportée en deux points sur une diagonale</p> <p>et chargée, sur l'autre diagonale, par le déplacement simultané de deux points de chargement fixés à une traverse.</p> <p><b>1.3 </b>La méthode peut être utilisée sur des composites à base de matériaux plastiques renforcés par des fibres, à</p> <p>la fois avec des matrices thermodurcissables et des matrices thermoplastiques.</p> <p>Compte tenu de la déformation de cisaillement induite par des conditions de flexion, dans le cas de matériaux</p> <p>stratifiés qui contiennent des fibres de présentations différentes et/ou d'orientations différentes, les couches de</p> <p>matériaux doivent être bien réparties sur toute la section de façon que le matériau soit approximativement</p> <p>«homogène» dans le sens de l'épaisseur.</p> <p>Les axes principaux du matériau doivent, le cas échéant, être orientés perpendiculairement par rapport aux bords</p> <p>de la plaque (voir 3.8).</p> <p>NOTE Cette méthode peut être appliquée aux polymères et autres matériaux non renforcés (par exemple métaux et</p> <p>céramiques, matériaux composites à matrice métallique ou céramique).</p> <p>Pour les matériaux fabriqués avec des plis unidirectionnels, le module de cisaillement obtenu sur une éprouvette</p> <p>multidirectionnelle (c'est-à-dire 0°/90°/_ 45°) n'est pas le même que celui obtenu sur un matériau unidirectionnel ou</p> <p>croisé (0°/90°).</p> <p><b>1.4 </b>La méthode utilise des éprouvettes pouvant être moulées aux dimensions choisies, ou usinées à partir de</p> <p>plaques d'essai ou de surfaces planes de produits.</p> <p><b>1.5 </b>La méthode spécifie les dimensions préférentielles de l'éprouvette. Les essais réalisés avec des éprouvettes</p> <p>de dimensions différentes, ou avec des éprouvettes préparées dans des conditions différentes peuvent produire</p> <p>des résultats qui ne sont pas comparables. D'autres facteurs, tels que la vitesse d'essai et le conditionnement des</p> <p>éprouvettes peuvent influer sur les résultats. Par conséquent, lorsque des données comparatives sont requises,</p> <p>ces facteurs doivent être contrôlés et consignés avec la plus grande attention.</p> <p>NOTE La réponse contrainte-déformation en cisaillement est fortement non linéaire aux niveaux élevés de déformation. La</p> <p>présente méthode d'essai détermine le module dans le domaine des faibles déformations et n'est pas applicable à des</p> <p>déformations plus importantes.</p>
Reģistrācijas numurs (WIID)26468
Darbības sfēra<p><b>1.1 </b>La présente Norme internationale spécifie une méthode pour la détermination du module de cisaillement</p> <p>plan (<i>G</i>12) des composites plastiques renforcés de fibres utilisant une éprouvette d'essai plane (plaque). Dans le</p> <p>cas de matériaux isotropes, le module de cisaillement mesuré est indépendant de la direction.</p> <p><b>1.2 </b>La méthode est utilisée pour déterminer le module de cisaillement des éprouvettes d'essai, mais pas pour</p> <p>déterminer la résistance au cisaillement. Elle s'applique à une plaque supportée en deux points sur une diagonale</p> <p>et chargée, sur l'autre diagonale, par le déplacement simultané de deux points de chargement fixés à une traverse.</p> <p><b>1.3 </b>La méthode peut être utilisée sur des composites à base de matériaux plastiques renforcés par des fibres, à</p> <p>la fois avec des matrices thermodurcissables et des matrices thermoplastiques.</p> <p>Compte tenu de la déformation de cisaillement induite par des conditions de flexion, dans le cas de matériaux</p> <p>stratifiés qui contiennent des fibres de présentations différentes et/ou d'orientations différentes, les couches de</p> <p>matériaux doivent être bien réparties sur toute la section de façon que le matériau soit approximativement</p> <p>«homogène» dans le sens de l'épaisseur.</p> <p>Les axes principaux du matériau doivent, le cas échéant, être orientés perpendiculairement par rapport aux bords</p> <p>de la plaque (voir 3.8).</p> <p>NOTE Cette méthode peut être appliquée aux polymères et autres matériaux non renforcés (par exemple métaux et</p> <p>céramiques, matériaux composites à matrice métallique ou céramique).</p> <p>Pour les matériaux fabriqués avec des plis unidirectionnels, le module de cisaillement obtenu sur une éprouvette</p> <p>multidirectionnelle (c'est-à-dire 0°/90°/_ 45°) n'est pas le même que celui obtenu sur un matériau unidirectionnel ou</p> <p>croisé (0°/90°).</p> <p><b>1.4 </b>La méthode utilise des éprouvettes pouvant être moulées aux dimensions choisies, ou usinées à partir de</p> <p>plaques d'essai ou de surfaces planes de produits.</p> <p><b>1.5 </b>La méthode spécifie les dimensions préférentielles de l'éprouvette. Les essais réalisés avec des éprouvettes</p> <p>de dimensions différentes, ou avec des éprouvettes préparées dans des conditions différentes peuvent produire</p> <p>des résultats qui ne sont pas comparables. D'autres facteurs, tels que la vitesse d'essai et le conditionnement des</p> <p>éprouvettes peuvent influer sur les résultats. Par conséquent, lorsque des données comparatives sont requises,</p> <p>ces facteurs doivent être contrôlés et consignés avec la plus grande attention.</p> <p>NOTE La réponse contrainte-déformation en cisaillement est fortement non linéaire aux niveaux élevés de déformation. La</p> <p>présente méthode d'essai détermine le module dans le domaine des faibles déformations et n'est pas applicable à des</p> <p>déformations plus importantes.</p>
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