Numéro
J. Phys. III France
Volume 1, Numéro 12, December 1991
Page(s) 1855 - 1866
DOI https://doi.org/10.1051/jp3:1991237
DOI: 10.1051/jp3:1991237
J. Phys. III France 1 (1991) 1855-1866

Spectrometrie de resines par essais d'impact

R. H. Blanc

Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique du CNRS, 31 chemin Joseph-Aiguier 13009 Marseille

(Reçu le 23 avril 1990, révisé le 4 mars 1991, accepté le 4juin 1991)

Abstract
The dynamic properties of viscoelastic solids are deduced from the change in the shape of a transient wave propagating within a slender bar of the medium under investigation. For this purpose, the shape of the wave is recorded after traveling two distances along the bar. If the waves can be separated, three possible solutions are proposed : the explicit, exact, general solution, which is expressed very simply in terms of the transfer function of the two wave recordings; a filter method; and diverse fast, approximate, direct procedures. One advantage of these methods is that they are very easy to apply. If the waves cannot be separated, a novel solution is proposed using the superimposition of the wave reflections produced by the ends of the bar. One advantage of this method is that it can be used with shorter bars. These two types of method are complementary. They entail no heating of the medium. They fill a gap between the available vibratory and ultrasonic methods, since they yield results on one and a half to two decades within the audio frequency range, 20 Hz-20 kHz.

Résumé
On déduit les propriétés dynamiques des solides viscoélastiques à partir de l'évolution de la forme d'une onde transitoire qui s'y propage. Pour cela, on relève la forme de l'onde après deux distances de parcours dans un barreau mince du milieu étudié. Si les impulsions sont séparables, on propose les trois solutions suivantes : la solution générale, explicite et exacte qui s'exprime très simplement au moyen de la fonction de transfert des deux impulsions; une méthode de filtrage physique; des méthodes directes, approchées, rapides. Ces solutions présentent l'avantage d'une grande facilité de mise en oeuvre. Si les impulsions ne sont pas, séparables, on propose une autre solution prenant en compte la superposition des réflexions successives de l'impulsion sur chaque extrémité du barreau. Cette méthode a le mérite d'admettre des barreaux plus courts. Ces deux types de méthodes se complètent. Elles évitent tout échauffement du milieu. Elles viennent combler une lacune entre les méthodes vibratoires et ultrasonores en fournissant leurs résultats dans une bande de fréquence de une et demi à deux décades dans la gamme des fréquences audibles, 20 Hz-20 kHz.



© Les Editions de Physique 1991