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Pelage (test d'adhésion)

Le test de pelage est un test permettant de mesurer l'efficacité d'un adhésif. Il consiste à tirer sur un adhésif collé à un substrat et à mesurer la force nécessaire au décollage ainsi que l'énergie totale dépensée, appelée énergie d'adhésion.

Vue de cÎté d'un test de pelage.

Description du test

Schéma d'un test de pelage.
Schéma d'un test de pelage : principe et notations.

Le test de pelage se caractérise par la mesure d'une force . Cette force, une fois divisée par la largeur du ruban, est appelée force de pelage.

Ce test est effectuĂ© en appliquant un morceau de ruban sur un panneau de test. Ce ruban est ensuite retirĂ© sous un certain angle, appelĂ© angle de pelage. Les panneaux de test peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans diffĂ©rents matĂ©riaux comme du verre, de l’acier (haute Ă©nergie de surface), du HDPE (faible Ă©nergie de surface) ou le matĂ©riau utilisĂ© dans l’application rĂ©elle.

On note l'angle de pelage, et la largeur de l'adhésif.

Exemples d'angle de pelage

Trois situations de pelage sont couramment utilisées :

  • pour un angle faible, on dĂ©colle le ruban de façon trĂšs tendue (force Ă©levĂ©e) ;
  • pour =90°, on rĂ©alise une traction perpendiculaire (force modĂ©rĂ©e) ;
  • pour =180°, on rĂ©alise un essai de traction en retournant l'adhĂ©sif. En gĂ©nĂ©ral, la force est moindre dans ce cas (dĂ©collage plus facile).

Comportement de l'adhésif

pelage d'un adhésif à petit angle.
Des bulles apparaissent les unes aprĂšs les autres au-devant du front de pelage (vue de dessus).

Mise sous traction

Le dos de l'adhésif étant inextensible, il est mis sous tension. On distingue trois zones :

  • la premiĂšre est situĂ©e dans la direction de traction
  • la seconde, loin du front de pelage, est horizontale
  • une zone intermĂ©diaire, localisĂ©e au niveau du front, qui va se dĂ©coller Ă  cause de la mise sous tension

Cavitation et fibrilles

pelage d'un adhésif à petit angle.
Pelage d'un adhésif (vue de cÎté, et reflet). Le front de pelage se propage vers le bas à gauche. On observe l'apparition de fibrilles en arriÚre du front.

L'adhĂ©sif Ă©tant incompressible, une dĂ©pression se crĂ©e et fait apparaĂźtre des bulles d'air Ă  l'avant du front de pelage (phĂ©nomĂšne de cavitation). La dissipation de la force de pelage entraine la formation locale de fibrilles qui grandissent Ă  mesure que le front de pelage se propage. Les fibrilles grandissent jusqu’à ce qu’il se produise une rupture soit dans le mode cohĂ©sif ou le mode adhĂ©sif.

Lien entre force mesurée et énergie de décohésion (approche énergétique)

Griffith (1920) en a proposé une analyse énergétique, décrite ci-aprÚs, en évaluant les énergies potentielles et emmagasinées par un adhésif qui se décolle sous son propre poids.

  • Énergie potentielle : l'Ă©nergie potentielle fournie est le travail de la force appliquĂ©e. Le point d'application de est descendu de lors de l'expĂ©rience soit
  • Énergie emmagasinĂ©e : on note l'Ă©nergie stockĂ©e par une unitĂ© de surface.

Le bilan énergétique donne :

PremiÚrement, on observe que l'énergie dissipée au cours du test dépend de l'angle de pelage. Sur les images et animations ci-contre, on voit une expérience de pelage à petit angle. L'animation montre l'apparition de bulles proches du front de pelage. Sur l'image, prise à plus grande distance, on observe l'apparition de fibrilles en aval du front de pelage.

Par ailleurs, les expériences montrent une évolution linéaire avec l'épaisseur de l'adhésif qui n'est pas prévue par la théorie de Griffith. En effet, lors du décollement, il y a dissipation d'énergie dans l'adhésif. Or, la dissipation dépend de l'épaisseur de l'adhésif. Pour prendre en compte l'énergie plastique dissipée, on pose l'énergie plastique dissipée par unité de volume. Alors, on peut réécrire l'énergie par unité de surface. On obtient :

Finalement, l'énergie d'adhésion est bien proportionnelle à l'épaisseur de l'adhésif à condition de prendre en compte la dissipation plastique.

Remarque : l'énergie stockée n'augmente pas indéfiniment avec . Si dépasse une certaine valeur, la dissipation restera localisée dans une faible épaisseur et on observera une saturation de l'énergie.

Bibliographie

Voir aussi

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