Fibres(composites) : Différence entre versions
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− | !Nom!!Obtention!!Densité (g/cm^3)!!Module d'élasticité (GPa)!!Contrainte de rupture à la Traction(MPa)!!Résistance aux chocs (MPa m^0.5)!!Température maximale (°C)!! | + | !Nom!!Obtention!!Densité (g/cm^3)!!Module d'élasticité (GPa)!!Contrainte de rupture à la Traction(MPa)!!Résistance aux chocs (MPa m^0.5)!!Température maximale (°C)!! |
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− | |Lin||Biologique||1 | + | |Lin||Biologique||1.5||50-70||500-900||1.5||110 |
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− | |Chanvre||Biologique||1 | + | |Chanvre||Biologique||1.5||30-60||350-800||1.5||110 |
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− | |Kenaf||Biologique||1 | + | |Kenaf||Biologique||1.3||25-50||400-700||5-15||380 |
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− | |Jute||Biologique||1 | + | |Jute||Biologique||1.3||20-50||300-700||5-15||380 |
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− | |Sisal||Biologique||1 | + | |Sisal||Biologique||1.5||10-30||300-500||20-100||400 |
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− | |Soie||Biologique||1 | + | |Soie||Biologique||1.3||30||1300-2000||1.5||70 |
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− | |Bambou (en fibre)||Biologique||1 | + | |Bambou (en fibre)||Biologique||1.4||30-50||500-740||6||120 |
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− | |Verre||Minéral||2 | + | |Verre||Minéral||2.5||72||1200-1800||0.5||350 |
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− | |Aramide(Kevlar)||Chimie carbonique||1 | + | |Aramide(Kevlar)||Chimie carbonique||1.4||124||3500||3||250 |
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− | |Carbone||Chimie carbonique||1 | + | |Carbone||Chimie carbonique||1.4||235||4500||1.5||550 |
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− | |Résine Epoxy*||Chimie organique (bio ou non)||1 | + | |Résine Epoxy*||Chimie organique (bio ou non)||1.4||3500||75-130||0.6||120 |
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− | |Résine Polyesters*||Chimie organique (bio ou non)||1 | + | |Résine Polyesters*||Chimie organique (bio ou non)||1.3||3000||41-90||1.3||120 |
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− | |Aluminium**||Minéral||2 | + | |Aluminium**||Minéral||2.8||70||400-500||30||150 |
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− | |Acier**||Minéral||7 | + | |Acier**||Minéral||7.8||200||600-1400||40||350 |
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Version du 19 juin 2016 à 15:50
Les fibres pour les construction en composite peuvent être en différentes matières :
Sommaire
fibres "traditionnelles" (synthétiques)
verre
carbone
Très performant, mais moyennement soupple.
Il consomme beaucoup d'énergie grise à la production, et est relativement nocif à la mise en œuvre.
kevlar
fibres naturelles
récement des matériaux naturels apparaissent, qui ont des propriétés macaniques suffisantes pour être utilisés à la place de fibres synthétiques :
lin
le groupe Depsestelle commercialise des fibres de lin à stratifier.
Ils vendent aussi du Lin imprégné de PLA : cela fait un matériaux composite directement applicable par thermoformage.
chanvre
ortie
quelques ressources sur le sujet :
http://www.f3news.fr/t1936-proprietes-des-materiaux-composites
Comparatif mécaniques des différentes fibres
Nom | Obtention | Densité (g/cm^3) | Module d'élasticité (GPa) | Contrainte de rupture à la Traction(MPa) | Résistance aux chocs (MPa m^0.5) | Température maximale (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin | Biologique | 1.5 | 50-70 | 500-900 | 1.5 | 110 | |
Chanvre | Biologique | 1.5 | 30-60 | 350-800 | 1.5 | 110 | |
Kenaf | Biologique | 1.3 | 25-50 | 400-700 | 5-15 | 380 | |
Jute | Biologique | 1.3 | 20-50 | 300-700 | 5-15 | 380 | |
Sisal | Biologique | 1.5 | 10-30 | 300-500 | 20-100 | 400 | |
Soie | Biologique | 1.3 | 30 | 1300-2000 | 1.5 | 70 | |
Bambou (en fibre) | Biologique | 1.4 | 30-50 | 500-740 | 6 | 120 | |
Verre | Minéral | 2.5 | 72 | 1200-1800 | 0.5 | 350 | |
Aramide(Kevlar) | Chimie carbonique | 1.4 | 124 | 3500 | 3 | 250 | |
Carbone | Chimie carbonique | 1.4 | 235 | 4500 | 1.5 | 550 | |
Résine Epoxy* | Chimie organique (bio ou non) | 1.4 | 3500 | 75-130 | 0.6 | 120 | |
Résine Polyesters* | Chimie organique (bio ou non) | 1.3 | 3000 | 41-90 | 1.3 | 120 | |
Aluminium** | Minéral | 2.8 | 70 | 400-500 | 30 | 150 | |
Acier** | Minéral | 7.8 | 200 | 600-1400 | 40 | 350 |
.*Les résines ne sont pas des fibres mais les matrices qui les entoures, elle servent juste de comparatif.
.**Ces métaux ne sont pas des fibres, ils sont juste là en comparatif
Liens
Potentiel liste de fournisseur de résines et fibres biosourcées