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	<title>Archives des Mesure - GEOCONNECTICS</title>
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	<description>Laboratoire d&#039;essais de fiabilité, spécialisé dans les contacts électriques</description>
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	<title>Archives des Mesure - GEOCONNECTICS</title>
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		<title>Pourquoi utiliser un four tubulaire pour nos essais ?</title>
		<link>https://www.geoconnectics.com/2024/10/11/four-tubulaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Géraldine Delaplace]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Au sein de notre parc machines déjà bien fourni, un petit nouveau a fait son apparition.</p>
<p>L’article <a href="https://www.geoconnectics.com/2024/10/11/four-tubulaire/">Pourquoi utiliser un four tubulaire pour nos essais ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.geoconnectics.com">GEOCONNECTICS</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>Au sein de notre parc machines déjà bien fourni (vibrateurs, enceintes climatiques, banc de slow motion, banc de brouillard salin, fretting corrosion, CEM, MEB, microscopes ou encore accéléromètres…), un petit nouveau a fait son apparition !</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Un </span><b>four tubulaire</b><span style="font-weight: 400;"> de la marque Nabertherm.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nous ne sommes pas pas peu fiers !</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">➡️Son temps de chauffe est de 300°C en 1H</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">➡️Avec une température plafonnée à 1200°C🌡️</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h2><b>Valeur ajoutée</b><span style="font-weight: 400;">🔻</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Avec ce type de four particulier, nous étudions l’évolution de la </span><i><span style="font-weight: 400;">résistivité électrique vis-à-vis de la température</span></i><span style="font-weight: 400;"> des câbles, petits connecteurs ou matériaux jusqu’à 1200°C.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nous sommes à même de faire chauffer des échantillons pour simuler un </span><i><span style="font-weight: 400;">vieillissement accéléré</span></i><span style="font-weight: 400;"> en atmosphère particulière.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">(Comme dans nos enceintes climatiques… mais en + fort☄️)</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_1_2 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
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				<span class="et_pb_image_wrap has-box-shadow-overlay"><div class="box-shadow-overlay"></div><img fetchpriority="high" decoding="async" width="2560" height="2194" src="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-scaled.jpg" alt="" title="Geoconnectics_Four tubulaire 3" srcset="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-scaled.jpg 2560w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-300x257.jpg 300w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-1024x878.jpg 1024w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-768x658.jpg 768w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-1536x1316.jpg 1536w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-2048x1755.jpg 2048w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/10/Geoconnectics_Four-tubulaire-3-1080x926.jpg 1080w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" class="wp-image-2544" /></span>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2><b>Avantage </b><span style="font-weight: 400;">🔻</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Ce four offre la possibilité à nos ingénieurs et techniciens</span> <span style="font-weight: 400;">de procéder à des essais sous atmosphère normale ou sous atmosphère contrôlée : </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">💨air sec régulé, </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">💨azote, </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">💨argon, </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">💨azote + hydrogène, </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">💨CO²,</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">💨hélium.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
			</div>
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			</div>
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2><b>Essais actuels (client : industrie)</b><span style="font-weight: 400;">🔻</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Nous avons utilisé un tube en céramique, dont l’étanchéité permet de procéder à des essais avec circulation de gaz.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ce n&rsquo;est pas que nous aimons malmener vos échantillons…</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nous voulons simplement étudier leur évolution et leur résistivité !</span></p></div>
			</div>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2 style="text-align: center;"><strong>Vous avez un projet ?</strong></h2></div>
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		<item>
		<title>Résistance de contact : L&#8217;effet Peltier</title>
		<link>https://www.geoconnectics.com/2024/04/05/resistance-de-contact-effet-peltier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Géraldine Delaplace]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance de contact]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[micronora]]></category>
		<category><![CDATA[microtechniques]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geoconnectics.com/?p=2333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plongez avec nous dans le monde fascinant de l’effet Peltier !</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Plongez avec nous dans le monde fascinant de l&rsquo;effet</span><span style="font-weight: 400;"> Peltier !</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Chez </span><span style="font-weight: 400;">Geoconnectics</span><span style="font-weight: 400;">, nous ne nous contentons pas de tester la </span><b>fiabilité </b><span style="font-weight: 400;">de vos produits électriques et électroniques.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nous sommes aussi une équipe de passionnés de <strong>physique</strong>. </span><span style="font-weight: 400;">Vous savez, cette science fondamentale qui se cache derrière chaque fil, chaque circuit, chaque jonction… </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Nous vous proposons un défi : imaginez pouvoir déplacer de la chaleur simplement en appliquant un courant électrique.⚡</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Oui, c’est possible.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Non, ce n&rsquo;est pas de la magie, mais l&rsquo;<strong>effet Peltier</strong> ! </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Découvert par le physicien Jean-Charles Peltier en 1834, cet effet thermoélectrique révèle un <strong>phénomène physique</strong> où, en présence d&rsquo;un courant électrique,<strong> la chaleur est transférée d&rsquo;une jonction à l&rsquo;autre</strong> dans des matériaux conducteurs de natures différentes. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Résultat ? Une <strong>jonction se refroidit</strong> 🧊 pendant que l&rsquo;autre se réchauffe. 🔥</span></p></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_1_2 et_pb_column_13  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Saviez-vous que l’effet Peltier est utilisé comme technique de </span><i><span>réfrigération </span></i><span>ou de <em>refroidissement</em>, dans des domaines où une grande précision et fiabilité sont nécessaires, comme la <strong>recherche</strong>, l’<strong>aérospatial</strong>, le <strong>secteur militaire</strong>… o</span><span style="font-weight: 400;">u dans des applications plus grand public, telles que les <strong>déshumidificateurs</strong> ou les <strong>glacières</strong>.❄️</span></p></div>
			</div>
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				<span class="et_pb_image_wrap has-box-shadow-overlay"><div class="box-shadow-overlay"></div><img loading="lazy" decoding="async" width="817" height="529" src="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/04/Geconnectics_Resistance-de-contact_Effet-Peltier_Deshumidificateur-e1712324661906.png" alt="" title="Geconnectics_Résistance de contact_Effet Peltier_Déshumidificateur" srcset="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/04/Geconnectics_Resistance-de-contact_Effet-Peltier_Deshumidificateur-e1712324661906.png 817w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/04/Geconnectics_Resistance-de-contact_Effet-Peltier_Deshumidificateur-e1712324661906-480x270.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 817px, 100vw" class="wp-image-2341" /></span>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Notez que le phénomène inverse existe aussi : une différence de température entre deux jonctions peut induire une différence de potentiel électrique.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Lord Kelvin a montré que les <strong>effets </strong></span><strong><i>Peltier </i>et <i>Seebeck </i></strong><span style="font-weight: 400;"><strong>sont liés</strong>, et que le coefficient Peltier est lié au coefficient Seebeck S par la <strong>relation</strong> suivante :</span></p></div>
			</div>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">où T est la température (en </span><i><span style="font-weight: 400;">kelvins</span></i><span style="font-weight: 400;">) de la jonction considérée.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Cette propriété est utilisée pour mesurer la température en milieu industriel via des thermocouples.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Connaître ces phénomènes fait partie inhérente de notre métier. </span><span style="font-weight: 400;">Leur compréhension est importante pour nous, dès que nous mettons en œuvre des mesures de </span><b>résistance de contact</b>, au travers d’<b>essais de fiabilité. </b></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Cette connaissance des événements physiques nous permet d’<strong>accompagner les entreprises industrielles</strong> avec expertise dans leurs essais de fiabilité et de durabilité.</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résistance de contact : Les facteurs d&#8217;influence</title>
		<link>https://www.geoconnectics.com/2024/03/19/resistance-de-contact-les-facteurs-dinfluence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Géraldine Delaplace]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 15:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance de contact]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geoconnectics.com/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Connaissez-vous les facteurs d'influence qui jouent sur la mesure de la résistance de contact ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.geoconnectics.com/2024/03/19/resistance-de-contact-les-facteurs-dinfluence/">Résistance de contact : Les facteurs d&rsquo;influence</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.geoconnectics.com">GEOCONNECTICS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Connaissez-vous les </span><b>facteurs d’influence</b><span style="font-weight: 400;"> qui jouent sur la mesure de la </span><strong>résistance de contact</strong><span style="font-weight: 400;"> ? </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Concept crucial dans le domaine de l&rsquo;électrique et de l&rsquo;électronique, la </span>résistance de contact<span style="font-weight: 400;"> joue un rôle prépondérant dans la performance et la fiabilité des connecteurs et circuits imprimés. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Pour rappel, elle représente la </span><strong>résistance électrique</strong><span style="font-weight: 400;"> entre <strong>deux surfaces conductrices en contact</strong>. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Elle est </span><strong>influencée </strong><span style="font-weight: 400;">par plusieurs facteurs et peut <strong>affecter la fiabilité</strong> de la liaison électrique.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">D’où l’importance fondamentale pour nous, en tant que laboratoire d’essais, de bien connaître et comprendre ce phénomène physique.</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div><div class="et_pb_row et_pb_row_18">
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			</div>
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			</div>
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Certains facteurs sont <strong>inhérents aux échantillons</strong> que nous recevons :</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🔹La nature des matériaux</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🔹L’état de surface</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🔹Les revêtements de surface</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🔹</span><span style="font-weight: 400;">La pression de contact</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🔹L’oxydation et la corrosion</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🔹La présence de pollution (propreté des surfaces)</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Indicateur de la “santé” d’un contact électrique, </span>la <b>mesure des résistances de contact</b><span style="font-weight: 400;"> est une nécessité pour un laboratoire tel que le nôtre.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">C’est une mesure délicate à réaliser, de nombreux facteurs pouvant également influencer les valeurs obtenues :</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_16 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2><span style="font-weight: 400;">⚡</span><b>La longueur</b><span style="font-weight: 400;"> </span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">C’est certainement le <strong>critère le plus important</strong> et celui sur lequel nous avons &#8211; en tant qu’experts &#8211; notre mot à dire. C’est en effet le technicien qui choisit <strong>où</strong> faire la mesure lors des contrôles.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’incertitude de positionnement étant plus grande sur une petite section, nous avons pour habitude d’<strong>augmenter</strong> <strong>la longueur</strong> (quand c’est possible) pour éviter le risque d’écart de mesure. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Attention toutefois à ne pas augmenter démesurément ces longueurs, la résistance de contact (faible par nature) se retrouvant noyée dans les grandes résistances linéiques.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nous utilisons généralement des pointes de contact extrêmement fines, pour une <strong>précision optimale</strong>.</span><span style="font-weight: 400;"></span></p></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_1_2 et_pb_column_29  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
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			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_17 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_21">
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2><span style="font-weight: 400;">⚡</span><b>Le temps</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La mesure de résistance de contact peut varier fortement si les mesures sont éloignées de plusieurs semaines. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le contact électrique est un objet “vivant”, qui <strong>évolue dans le temps</strong>, avec entre autres des phénomènes (irréversibles) tels que la corrosion qui viennent altérer son état initial. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dans la mesure du possible, nous <strong>regroupons les essais</strong> d’une même série sur une courte période, et nous enregistrons scrupuleusement les conditions de mesure telles que la température.</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_18 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_22">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_31  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_17  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h2><span style="font-weight: 400;">⚡</span><b>La température</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Une augmentation de la température entraîne une <strong>augmentation de la résistance</strong> en raison de la modification des propriétés électriques des matériaux.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A titre d&rsquo;exemple, nous observons pour le cuivre un écart de résistivité de l’ordre de 0,4% / K. </span><span style="font-size: 16px;">Donc si nous observons un écart de 10 Kelvin, la résistance de contact sera modifiée de 4%.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Pour gérer des essais de manière optimale et linéaire, nous pratiquons toujours les mesures dans notre atelier climatisé à 23 degrés, toute l’année.</span><span style="font-size: 16px;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La température joue un rôle sur d’autres grandeurs affectant les résistances de contact, telles que la <strong>dilatation</strong> (c’est-à-dire l&rsquo;expansion thermique des matériaux).</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_19 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_23">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_32  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_18  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h2><span style="font-weight: 400;">⚡</span><b>Le courant de mesure</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Un facteur d’influence certes, mais sur lequel nous avons la main !</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Provoquant des échauffements dans le contact électrique, le courant doit être <strong>faible</strong> (habituellement du 100 mili Ampère, imposé dans nos procédures, notamment la norme IEC 60512-2-1) et/ou <strong>pulsé</strong>, c’est à dire intermittent, laissant des périodes sans courant pour refroidir le contact.</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_20 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_24">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_33  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_19  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h2><span style="font-weight: 400;">⚡</span><b>Méthode</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Afin de minimiser les écarts de mesure, nous pratiquons la </span><strong><a href="https://videos.insa-lyon.fr/video/0158-mesure-de-resistance-methode-a-4-fils-tp-physique/?is_iframe=true" target="_blank" rel="noopener"><i>méthode de mesure des 4 fils</i></a></strong><span style="font-weight: 400;"> ou </span><i><span style="font-weight: 400;">mesure Kelvin</span></i><span style="font-weight: 400;">.</span></p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_20  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">La compréhension fine des facteurs pouvant influer sur la résistance de contact est un aspect vital lors de la conception de systèmes électriques et électroniques, mais également lors de leur phase de validation. Mais encore faut-il pouvoir les mesurer correctement !</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_21 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2><span style="font-weight: 400;">Souhaitez-vous optimiser les performances globales de vos dispositifs électriques ou électroniques ?</span></h2></div>
			</div><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_2_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
				<a class="et_pb_button et_pb_button_2 et_pb_bg_layout_dark" href="/contact" target="_blank">Contactez-nous</a>
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		<title>Résistance de contact : Les valeurs de résistivité des métaux</title>
		<link>https://www.geoconnectics.com/2023/11/28/resistance-contact-resistivite-metaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Géraldine Delaplace]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 11:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance de contact]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geoconnectics.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saviez-vous que la résistivité des métaux était un concept clé en physique et en ingénierie ?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Saviez-vous que la résistivité des métaux était un concept clé en physique et en ingénierie ?</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Elle est essentielle pour comprendre comment les matériaux conduisent l’électricité.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En effet, la résistivité est une propriété fondamentale des matériaux qui quantifie la manière dont ils s&rsquo;opposent au passage du courant électrique. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dans le cas des </span><b>métaux</b><span style="font-weight: 400;">, qui sont généralement de bons conducteurs, la résistivité est relativement faible, ce qui signifie qu&rsquo;ils permettent facilement le passage du courant électrique.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La </span><b>résistivité </b><span style="font-weight: 400;">(représentée par la lettre grecque </span><i><span style="font-weight: 400;">rho</span></i><span style="font-weight: 400;">, ρ) est définie comme la résistance électrique d&rsquo;un matériau par unité de longueur et de section transversale.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Elle est généralement exprimée en ohm-mètre (Ω·m) : <span style="font-size: 16px;"> </span></span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div><div class="et_pb_row et_pb_row_28">
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				<span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" decoding="async" width="356" height="117" src="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/01/Geoconnectics_Formule-resistivite-metaux.png" alt="" title="Geoconnectics_Formule résistivité métaux" srcset="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/01/Geoconnectics_Formule-resistivite-metaux.png 356w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2024/01/Geoconnectics_Formule-resistivite-metaux-300x99.png 300w" sizes="(max-width: 356px) 100vw, 356px" class="wp-image-2032" /></span>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">Les métaux tels que l&rsquo;argent, le cuivre et l&rsquo;or ont des résistivités particulièrement faibles, ce qui les rend très efficaces pour les applications nécessitant la conduction de l&rsquo;électricité, comme dans les câbles électriques et les composants électroniques.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jugez plutôt 👇</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">⚡Argent : 0,0016 µΩ.m</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">⚡Cuivre : 0,0017 µΩ.m</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">⚡Or : 0,0022 µΩ.m</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">⚡Aluminium : 0,0028 µΩ.m</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">⚡Fer : 0,0100 µΩ.m</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">À courant constant, une résistivité plus élevée provoque davantage d’échauffement </span><span style="font-weight: 400;">(#EffetJoule).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Comprendre ces fondements fait partie inhérente de notre métier et nous permet d’accompagner les entreprises industrielles dans leurs essais de <b>fiabilité </b>et de <b>durabilité</b>, en offrant à la fois analyse et expertise.</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 400;">La formule pour calculer la résistivité est ρ = R × A / L où</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">➡️</span><i><span style="font-weight: 400;">R</span></i><span style="font-weight: 400;"> est la résistance en ohms,</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">➡️</span><i><span style="font-weight: 400;">A</span></i><span style="font-weight: 400;"> est l&rsquo;aire (ou surface) de la section transversale en mètres carrés,</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">➡️</span><i><span style="font-weight: 400;">L</span></i><span style="font-weight: 400;"> est la longueur du matériau en mètres.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Concernant les métaux, la résistivité est principalement affectée par deux facteurs :</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🧫La </span><b>structure atomique et électronique du métal</b><span style="font-weight: 400;"> : Les métaux ont des électrons libres dans leur structure, ce qui facilite le passage du courant électrique. La résistivité dépend de la façon dont ces électrons interagissent avec les atomes dans le métal.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">🌡️La <b>température </b>: En général, la résistivité des métaux augmente avec la température. Lorsque la température augmente, les atomes du métal vibrent plus intensément, ce qui augmente les collisions entre les électrons et les atomes, entravant ainsi le flux d&rsquo;électrons.</span></p></div>
			</div>
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				<span class="et_pb_image_wrap has-box-shadow-overlay"><div class="box-shadow-overlay"></div><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2023/02/Geoconnectics_Domaines-connectique_Automobile_2.png" alt="" title="Geoconnectics_Domaines connectique_Automobile_2" srcset="https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2023/02/Geoconnectics_Domaines-connectique_Automobile_2.png 1000w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2023/02/Geoconnectics_Domaines-connectique_Automobile_2-980x980.png 980w, https://www.geoconnectics.com/wp-content/uploads/2023/02/Geoconnectics_Domaines-connectique_Automobile_2-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1000px, 100vw" class="wp-image-784" /></span>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2>Êtes-vous confronté.e aux problématiques de résistivité des métaux dans vos projets ?</h2></div>
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				<a class="et_pb_button et_pb_button_3 et_pb_bg_layout_dark" href="/contact" target="_blank">Contactez-nous</a>
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