Coque d ordinateur portable



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IUT Lyon 1 - Génie Mécanique et Productique Science des matériaux F315 Sélection des matériaux Examen 2012-2013 sujet 1 NOM et prénom : Groupe : Durée de l épreuve : 55 min. Aucun document autorisé, calculatrices non programmables uniquement. Répondre sur la feuille exclusivement et toujours donner les expressions littérales. Coque d ordinateur portable Afin de réaliser des ordinateurs portables les plus légers et les plus fins possibles, le choix du matériau utilisé pour la fabrication de la coque est un élément essentiel. La coque d un ordinateur portable peut être assimilée à un assemblage de plaques. Dans un premier temps, nous allons sélectionner les meilleurs matériaux pour limiter la déformation élastique de la coque lorsqu elle subit un effort de flexion. La flèche élastique δ d une plaque de longueur L, largeur b et épaisseur e, soumise à une force F est donnée par : 12F L3 δ = CEbe 3, (1) où E est le module d Young du matériau constituant la plaque et C une constante qui dépend uniquement de la distribution de la force F sur la plaque. 1. Par une démarche rigoureuse de sélection de matériaux, établir l indice de performance pour la réalisation d une coque rigide (flèche élastique maximale imposée) la plus légère possible (4 pts). 2. Afin d assurer une certaine résistance de la coque aux chocs, les matériaux sélectionnés devront posséder une résilience supérieure à 10 kj/m 2 (la résilience G Ic est reliée à la ténacité K Ic et au module d Young E par la relation G Ic = KIc 2 /E). En détaillant la procédure utilisée, établir une liste classée des 6 meilleurs matériaux répondant au cahier des charges (3 pts).

3. Dans la liste déterminée à la question 2, calculer le rapport des masses d une coque réalisée avec le meilleur matériau, et d une coque réalisée avec les matériaux suivants (3 pts). 4. On souhaite à présent réaliser une coque la plus fine possible. Par une démarche rigoureuse de sélection de matériaux, établir l indice de performance correspondant (4 pts).

5. En détaillant la procédure utilisée, établir une liste classée des 6 meilleurs matériaux répondant au cahier des charges (toujours en tenant compte du critère sur la résilience) (3 pts). 6. On souhaite à présent réaliser une coque résistante la plus fine possible. L indice de performance correspondant est : I = σ f, (2) où σ f est la résistance en traction du matériau. Établir une liste classée des 6 matériaux suffisamment résilients et maximisant cet indice de performance (3 pts).

1. Module-Densité Module d'young E Diamant Alumines Verres Uniaxial Poterie Aciers Composites Stratifiés Roche,Pierre Ciment,Béton Sn Pb Parallèle poreuses Module d'young Limite inférieure de E pour les solides réels Bois Perpendiculaire Epicéa Dérivés du bois Polymères Droites directrices pour concevoir à poids minimum PVC plastifié Butyle dur Elastomères Liège Mousses de polymères Butyle mou Densité (c) Michael F Ashby (c) Editions Dunod, pour la traduction française

Diamant 2. Résistance-Densité Verres Composites Uniaxial Stratifiés Poterie Aciers Fontes Résistance Liège Parallèle Dérivés du bois Bois Perpendiculaire Butyle mou Mousses de polymères Mg Ciment Béton Polymères Elastomères Roche Pierre poreuses Pb Droites directrices pour concevoir à poids minimum Densité (c) Michael F Ashby (c) Editions Dunod, pour la traduction française

6. Ténacité-Module d'young Droite Composites Stratifiés Uniaxial Aciers Ténacité Mousses de polymères Polymères Fissure // Dérivés du bois poreuses Fiss. T Bois Plâtre Verre Silice Ciment Béton Roches usuelles Poterie Fontes Diamant Glace Seuil inférieur de Module d'young (c) Michael F Ashby (c) Editions Dunod, pour la traduction française