Numéro |
J. Phys. Colloques
Volume 44, Numéro C9, Décembre 1983
ECIFUAS-4Fourth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids / Quatrième Conférence Européenne sur le Frottement Intérieur et l'Atténuation Ultrasonore dans les Solides |
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Page(s) | C9-347 - C9-351 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1983950 |
Fourth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids / Quatrième Conférence Européenne sur le Frottement Intérieur et l'Atténuation Ultrasonore dans les Solides
J. Phys. Colloques 44 (1983) C9-347-C9-351
DOI: 10.1051/jphyscol:1983950
AUTOMATISATION D'UN PENDULE DE TORSION INVERSE PAR MICRO-ORDINATEUR
M. Masse1, 2, 3, G. Bassenay1, 2, 3, C. Sigli1, 2, 3, E. Gaffet1, 2, 3 et G. Bouquet1, 2, 31 Laboratoire de Métallurgie Structurale
2 E.N.S.C.P., 11, rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05, France
3 C.E.C.M., 15, rue Georges Urbain, 94400 Vitry-sur-Seine, France
Résumé
La réalisation et l'automatisation d'un pendule de torsion inversé basse fréquence (1 Hz) sont détaillées. A coté de quelques innovations technologiques, la principale originalité de ce travail réside dans l'automatisation de l'appareil à l'aide d'une centrale de mesures I.E.F. constituée d'un micro-ordinateur équipé d'un processeur de calcul 9511 (32 bits) assisté d'un module F.F.T. (Fast Fourier Transformation) "cablé". Les performances de ce pendule ont été testées par l'étude du spectre Q-l=f(T) d'un acier micro-allié (dispesoïde 38MV5 de Pompey) traité mécaniquement pour permettre la description du pic de Snoek-Köster. La sensibilité du pendule a alors permis un tracé précis de ce pic faisant apparaître un dédoublement au sommet dont l'origine reste néanmoins à préciser.
Abstract
The mechanical arrangement and the automation of an inverted torsion pendulum (oscillation frequency : 1 Hz) are detailed in this paper. Beside some technological innovation, the main feature of this work lies in the automation of this apparatus with the help of a central measurements unit (manufactured by I.E.F.) including a micro-ordinator containing an arithmetic unit (AMD 9511) to illustrate the performance of this device, some results are reported concerning the Q-1 = f(T) spectrum of a micro-alloyed steel (38MV5 Pompey). This alloy was thermo-mechanically treated in order to produce a Snoek-Köster effect during subsequent heating. Thus the accuracy of the method allowed us to detect a splitting of the Snoek-Köster peak, the origin of which remains to explain.