University of California, Davis
Science des matériaux : 10 choses que tout ingénieur doit savoir
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Science des matériaux : 10 choses que tout ingénieur doit savoir

James Shackelford

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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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.

Inclus

10 vidéos2 devoirs

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.

Inclus

10 vidéos2 devoirs

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.

Inclus

10 vidéos2 devoirs

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.

Inclus

12 vidéos3 devoirs

Instructeur

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James Shackelford
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DK
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Révisé le 23 sept. 2020

DP
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Révisé le 15 juin 2020

ZM
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Révisé le 17 juil. 2017

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