Nous explorons "10 choses" qui vont du menu des matériaux disponibles pour les ingénieurs dans leur profession aux nombreuses propriétés mécaniques et électriques des matériaux importantes pour leur utilisation dans divers domaines de l'ingénierie, et nous discutons également des principes qui sous-tendent la fabrication de ces matériaux. A la fin du cours, vous serez capable de : * Reconnaître les aspects importants des matériaux utilisés dans les applications d'ingénierie modernes, * Expliquer le principe sous-jacent de la science des matériaux : "la structure mène aux propriétés", * Identifier le rôle de la thermodynamique dans la fabrication des matériaux, * Identifier le rôle de la thermodynamique dans la fabrication des matériaux : "* Identifier le rôle des processus thermiquement activés dans beaucoup de ces "choses" importantes - comme illustré par la relation d'Arrhenius * Relier chacun de ces sujets à des questions qui se sont posées (ou qui pourraient se poser) dans votre vie et votre travail Si vous souhaitez explorer le sujet plus en profondeur, vous pouvez acheter le manuel du Dr. Shackelford : J.F. Shackelford, Introduction to Materials Science for Engineers, Eighth Edition, Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2015
Science des matériaux : 10 choses que tout ingénieur doit savoir
Instructeur : James Shackelford
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Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Matériaux
- Catégorie : Ingénierie mécanique
- Catégorie : Conception technique
- Catégorie : Génie électrique
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Il y a 5 modules dans ce cours
Bienvenue à la semaine 1 ! Dans la première leçon, vous apprendrez à reconnaître les six catégories de matériaux d'ingénierie à l'aide d'exemples tirés de la vie quotidienne, et nous discuterons de la manière dont la structure de ces matériaux conduit à leurs propriétés. La deuxième leçon explore la manière dont les défauts ponctuels expliquent la diffusion à l'état solide. Nous illustrerons la cristallographie - l'arrangement des atomes à l'échelle atomique que nous pouvons voir au microscope électronique. Nous décrirons également la relation d'Arrhenius et l'appliquerons au nombre de lacunes dans un cristal. Enfin, nous verrons comment les défauts ponctuels facilitent la diffusion à l'état solide et nous appliquerons la relation d'Arrhenius à la diffusion à l'état solide.
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Bienvenue à la deuxième semaine ! Dans la troisième leçon, nous découvrirons comment les dislocations au niveau de la structure atomique des matériaux expliquent la déformation plastique (permanente). Vous apprendrez à définir un défaut linéaire et verrez comment les matériaux se déforment grâce au mouvement des dislocations. La quatrième leçon compare la contrainte à la déformation et présente les "quatre grandes" propriétés mécaniques que sont l'élasticité, la limite d'élasticité, la résistance à la traction et la ductilité. Vous évaluerez ce qui se passe au-delà de la résistance à la traction d'un objet. Enfin, vous découvrirez une cinquième propriété importante : la ténacité.
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Bienvenue à la troisième semaine ! Dans la cinquième leçon, nous explorerons la déformation par fluage et apprendrons à analyser une courbe de fluage. Nous appliquerons la relation d'Arrhenius à la déformation par fluage et identifierons les mécanismes de déformation par fluage. Dans la sixième leçon, nous découvrons que le phénomène de transition ductile-fragile est lié à une structure cristalline particulière (le cubique centré). Nous apprendrons également à tracer la transition ductile-fragile en vue d'une analyse plus approfondie.
Inclus
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Bienvenue à la semaine 4 ! Dans la septième leçon, nous examinerons le concept de défauts critiques. Nous définirons la résistance à la rupture et la taille des défauts critiques à l'aide du diagramme de conception. Nous distinguerons également les bonnes et les mauvaises façons de casser les choses. La huitième leçon explore le concept de fatigue dans les matériaux d'ingénierie. Nous définirons la fatigue et examinerons la courbe de fatigue et la résistance à la fatigue. Nous identifierons également les mécanismes de la fatigue.
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Bienvenue à la cinquième semaine ! Dans la neuvième leçon, nous allons nous pencher sur la façon de rendre les choses rapides et lentes. Nous examinerons le diagramme de phase plomb-étain et ses applications pratiques en tant qu'exemple de fabrication lente. Nous évaluerons ensuite le diagramme TTT pour l'acier eutectoïde et nous comparerons les transformations avec et sans diffusion avec le diagramme TTT, en surveillant la façon dont nous fabriquons les choses rapidement. La dixième leçon est une brève histoire des semi-conducteurs. Nous y abordons le rôle des matériaux semi-conducteurs dans l'industrie électronique moderne. Notre ami Arrhenius est de retour et, cette fois, nous appliquons la relation d'Arrhenius aux semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques. Nous nous pencherons également sur les comportements intrinsèques et extrinsèques combinés.
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