Laboratoire d'analyse par DMA

En tant qu'industriel vous souhaitez réaliser une analyse par DMA de vos matériaux ?

Qu'est-ce que l'analyse par DMA/TMA (analyse mécanique dynamique) ?

L’analyse mécanique dynamique est une méthode couramment utilisée pour mesurer les propriétés mécaniques des matériaux. Cette technique permet de caractériser les propriétés viscoélastiques, qui sont étroitement liées aux performances mécaniques des matériaux.

Avec cette technique l’échantillon est soumis à une contrainte périodique selon différents modes de déformation (tension, cisaillement, compression). Dans un second temps on mesure le module en fonction de la température ou du temps. Cela permet d’obtenir des informations précieuses sur les transitions de phases des matériaux.  

Quelles sont les propriétés mesurées lors d’une analyse mécanique dynamique ?

La DMA permet de déterminer les propriétés suivantes :

  • les modules complexes de Young et de Coulomb
  • la viscosité 
  • le facteur d’amortissement 
  • la température de transition vitreuse (Tv).

La DMA a l’avantage d’être plus sensible que d’autres techniques d’analyses thermiques pour certaines propriétés, et notamment les composites.

Grâce à l’analyse mécanique dynamique, il est possible de comprendre en détail les propriétés mécaniques des matériaux, telles que leur résistance à la rupture, l’élasticité et la réponse aux chocs et vibrations. Ces mesures sont importantes pour de nombreuses applications dans des domaines tels que l’aérospatiale et l‘automobile, où la résistance et la durabilité sont essentielles.

Les matériaux concernés par l’analyse mécanique dynamique

Les matériaux soumis à l’analyse mécanique dynamique comprennent, entre autres, les polymères, les composites, le caoutchouc, les produits pharmaceutiques, et les aliments.

Les résultats de cette analyse aident à comprendre les changements de structure et les propriétés mécaniques des matériaux en fonction de la température, la fréquence, et la vitesse de déformation. Les résultats précis obtenus grâce à cette technique permettent de concevoir des matériaux plus performants et plus résistants pour des applications spécifiques.

Le laboratoire FILAB vous accompagne dans l'analyse par DMA

Les avantages d'une analyse mécanique dynamique (DMA) effectuée en laboratoire

L’analyse mécanique dynamique est une méthode d’analyse avancée permettant d’évaluer les propriétés mécaniques d’un matériau en fonction de variables telles que la température, et d’autres contraintes.

Les avantages de l’analyse mécanique dynamique sont nombreux : elle permet d’optimiser la conception des produits, de prévoir leur durée de vie, de garantir la sécurité des structures, ainsi que d’éviter des coûts de maintenance et de réparation superflus.

En somme, une analyse mécanique dynamique est une étape essentielle dans la conception et la production de matériaux durables et fiables.

Les conditions d'expérimentation lors d'une analyse DMA en laboratoire

L’analyse mécanique dynamique en laboratoire exige certaines conditions d’expérimentation qui garantissent la fiabilité des résultats obtenus.

Des facteurs tels que la fréquence d’essai, la charge appliquée,la vitesse et la force d’application,  la température et l’humidité doivent être soigneusement contrôlés pour s’assurer que les échantillons sont soumis aux mêmes conditions lors de tous les tests. Cette rigueur permet de minimiser les effets de la dilatation thermique, garantir la précision des mesures et la reproductibilité des résultats.

En utilisant des méthodes de simulation avancées, nous pouvons déterminer avec précision le comportement de vos produits et matériaux en situation réelle. Grâce à cette analyse, nous sommes ainsi capables d’assurer que les produits résistent aux charges prolongées et aux conditions de fonctionnement.

Les + FILAB

  • Une équipe hautement qualifiée

  • Une réactivité de réponse et de traitement des demandes

  • Un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025

  • (Portées disponibles sur www.cofrac.com - N° accréditation : 1-1793)

  • Un parc analytique complet de 2100m²

  • Un accompagnement sur-mesure

L'analyse mécanique dynamique (analyse DMA) est une technique puissante et polyvalente pour caractériser les propriétés mécaniques des matériaux. Elle mesure la façon dont un matériau répond à une force appliquée en termes de module élastique, de rigidité, de résistance, de capacité d'amortissement ... Elle peut être utilisée pour évaluer le comportement des polymères, des élastomères, des composites, des céramiques et des métaux dans diverses conditions telles que la température et l'humidité. L'analyse mécanique dynamique peut fournir des informations importantes sur les caractéristiques de performance des matériaux dans différents environnements qui ne peuvent être obtenues par d'autres moyens.

L'analyse mécanique dynamique est utilisée dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale, le biomédical, les tests de produits de consommation, les matériaux de construction, etc. Dans les applications automobiles, l'analyse est souvent utilisée pour évaluer la rigidité, la force et la résistance à la fatigue de composants tels que les supports de moteur ou les systèmes de suspension. Quelle que soit l'industrie, la DMA fournit des informations précieuses qui permettent aux fabricants de s'assurer que leurs produits répondent aux normes de sécurité requises.

La principale différence entre l'analyse DMA et l'analyse TMA (analyse thermo-mécanique) est que la première mesure les propriétés mécaniques tandis que la seconde mesure l'expansion thermique. Les deux techniques exigent qu'un échantillon soit soumis à une force externe, ce qui permet de mesurer diverses propriétés telles que la rigidité et la capacité d'amortissement. Cependant, avec l'analyse thermomécanique, l'échantillon est soumis à une augmentation de température au lieu d'une force appliquée. L'analyse TMA peut mesurer la dilatation thermique d'un matériau, ce qui peut être utilisé pour évaluer son comportement global dans différentes conditions environnementales. 

Thomas ROUSSEAU
Thomas ROUSSEAU Directeur Scientifique et Technique
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