{"id":52343,"date":"2020-02-18T17:54:27","date_gmt":"2020-02-18T16:54:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/quest-ce-que-la-conductivite-thermique-definition\/"},"modified":"2020-02-18T17:56:32","modified_gmt":"2020-02-18T16:56:32","slug":"quest-ce-que-la-conductivite-thermique-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-conductivite-thermique-definition\/","title":{"rendered":"Qu&#8217;est-ce que la conductivit\u00e9 thermique &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">La conductivit\u00e9 thermique est une mesure de la capacit\u00e9 d&#8217;une substance \u00e0 transf\u00e9rer de la chaleur \u00e0 travers un mat\u00e9riau par conduction.\u00a0Conductivit\u00e9 thermique, k (ou \u03bb), mesur\u00e9e en W \/ mK Thermique<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Conductivit\u00e9 thermique<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20048 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide-300x288.png\" alt=\"Conduction thermique - conductivit\u00e9 thermique - dioxyde d'uranium\" width=\"300\" height=\"288\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide-300x288.png\" \/><\/a>Les caract\u00e9ristiques de transfert de chaleur d&#8217;un mat\u00e9riau solide sont mesur\u00e9es par une propri\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e\u00a0<strong>conductivit\u00e9 thermique<\/strong>\u00a0, k (ou \u03bb), mesur\u00e9e en\u00a0<strong>W \/ mK<\/strong>\u00a0.\u00a0C&#8217;est une mesure de la capacit\u00e9 d&#8217;une substance \u00e0 transf\u00e9rer de la chaleur \u00e0 travers un mat\u00e9riau par conduction.\u00a0Notez que\u00a0<strong>la loi de Fourier<\/strong>\u00a0s&#8217;applique \u00e0 toutes les mati\u00e8res, quel que soit leur \u00e9tat (solide, liquide ou gaz), elle est donc \u00e9galement d\u00e9finie pour les liquides et les gaz.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>conductivit\u00e9 thermique<\/strong>\u00a0de la plupart des liquides et des solides varie avec la temp\u00e9rature.\u00a0Pour les vapeurs, cela d\u00e9pend aussi de la pression.\u00a0En g\u00e9n\u00e9ral:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20041 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-definition.png\" alt=\"conductivit\u00e9 thermique - d\u00e9finition\" width=\"225\" height=\"75\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>La plupart des mat\u00e9riaux sont presque homog\u00e8nes, nous pouvons donc \u00e9crire\u00a0<strong><em>k = k (T)<\/em><\/strong>\u00a0.\u00a0Des d\u00e9finitions similaires sont associ\u00e9es aux conductivit\u00e9s thermiques dans les directions y et z (k\u00a0<sub>y<\/sub>\u00a0, k\u00a0<sub>z<\/sub>\u00a0), mais pour un mat\u00e9riau isotrope, la conductivit\u00e9 thermique est ind\u00e9pendante de la direction de transfert, k\u00a0<sub>x<\/sub>\u00a0= k\u00a0<sub>y<\/sub>\u00a0= k\u00a0<sub>z<\/sub>\u00a0= k.<\/p>\n<p>De l&#8217;\u00e9quation pr\u00e9c\u00e9dente, il s&#8217;ensuit que le flux thermique de conduction augmente avec l&#8217;augmentation de la conductivit\u00e9 thermique et augmente avec l&#8217;augmentation de la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature.\u00a0En g\u00e9n\u00e9ral, la conductivit\u00e9 thermique d&#8217;un solide est sup\u00e9rieure \u00e0 celle d&#8217;un liquide, sup\u00e9rieure \u00e0 celle d&#8217;un gaz.\u00a0Cette tendance est due en grande partie aux diff\u00e9rences d&#8217;\u00a0<strong>espacement intermol\u00e9culaire<\/strong>\u00a0pour les deux \u00e9tats de la mati\u00e8re.\u00a0En particulier, le diamant a la duret\u00e9 et la conductivit\u00e9 thermique les plus \u00e9lev\u00e9es de tous les mat\u00e9riaux en vrac.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-materials-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20063 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-materials-table.png\" alt=\"conductivit\u00e9 thermique - mat\u00e9riaux\" width=\"865\" height=\"385\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-materials-table.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Conductivit\u00e9 thermique des fluides (liquides et gaz)<\/span><\/h2>\n<p><span>En physique, un\u00a0<\/span><a title=\"D\u00e9finition de fluide\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/definition-of-fluid\/\"><span>fluide<\/span><\/a><span>\u00a0est une substance qui se d\u00e9forme (s&#8217;\u00e9coule) continuellement sous une contrainte de cisaillement appliqu\u00e9e.\u00a0<\/span><strong><span>Les fluides<\/span><\/strong><span>\u00a0sont un sous-ensemble des phases de la mati\u00e8re et comprennent les\u00a0<\/span><strong><span>liquides<\/span><\/strong><span>\u00a0, les\u00a0<\/span><strong><span>gaz<\/span><\/strong><span>\u00a0, les plasmas et, dans une certaine mesure, les solides plastiques.\u00a0Parce que l&#8217;espacement intermol\u00e9culaire est beaucoup plus grand et le mouvement des mol\u00e9cules est plus al\u00e9atoire pour l&#8217;\u00e9tat fluide que pour l&#8217;\u00e9tat solide,\u00a0<\/span><strong><span>le transport d&#8217;\u00e9nergie thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0est moins efficace.\u00a0La\u00a0<\/span><strong><span>conductivit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><span>des gaz et des liquides est donc g\u00e9n\u00e9ralement plus petit que celui des solides.\u00a0Dans les liquides, la conduction thermique est caus\u00e9e par la diffusion atomique ou mol\u00e9culaire.\u00a0Dans les gaz, la conduction thermique est caus\u00e9e par la diffusion de mol\u00e9cules d&#8217;un niveau d&#8217;\u00e9nergie sup\u00e9rieur au niveau inf\u00e9rieur.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Conductivit\u00e9 thermique des gaz<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-gases-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20064 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-gases-table.png\" alt=\"conductivit\u00e9 thermique - gaz\" width=\"193\" height=\"256\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-gases-table.png\" \/><\/a><span>L&#8217;effet de la temp\u00e9rature, de la pression et des esp\u00e8ces chimiques sur la\u00a0<\/span><strong><span>conductivit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0d&#8217;un gaz peut \u00eatre expliqu\u00e9 en termes de\u00a0<\/span><strong><span>th\u00e9orie cin\u00e9tique des gaz<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&#8217;air et les autres gaz sont g\u00e9n\u00e9ralement de bons isolants, en l&#8217;absence de convection.\u00a0Par cons\u00e9quent, de nombreux mat\u00e9riaux isolants (par exemple le polystyr\u00e8ne) fonctionnent simplement en ayant un grand nombre de\u00a0<\/span><strong><span>poches remplies<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>gaz<\/strong>\u00a0qui\u00a0<\/span><strong><span>emp\u00eachent la convection \u00e0 grande \u00e9chelle<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&#8217;alternance de la poche de gaz et du mat\u00e9riau solide fait que la chaleur doit \u00eatre transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 travers de nombreuses interfaces provoquant une diminution rapide du coefficient de transfert de chaleur.<\/span><\/p>\n<p><span>La\u00a0<\/span><strong><span>conductivit\u00e9 thermique des gaz<\/span><\/strong><span>\u00a0est directement proportionnelle \u00e0 la densit\u00e9 du gaz, \u00e0 la vitesse mol\u00e9culaire moyenne, et surtout au\u00a0<\/span><strong><span>libre parcours moyen<\/span><\/strong><span>\u00a0de la mol\u00e9cule.\u00a0Le libre parcours moyen d\u00e9pend \u00e9galement du diam\u00e8tre de la mol\u00e9cule, les grosses mol\u00e9cules \u00e9tant plus susceptibles de subir des collisions que les petites mol\u00e9cules, qui est la distance moyenne parcourue par un vecteur d&#8217;\u00e9nergie (une mol\u00e9cule) avant de subir une collision.\u00a0Les gaz l\u00e9gers, tels que l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>hydrog\u00e8ne<\/span><\/strong><span>\u00a0et l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>h\u00e9lium,<\/span><\/strong><span>\u00a0ont g\u00e9n\u00e9ralement\u00a0<\/span><strong><span>une conductivit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Les gaz denses tels que le x\u00e9non et le dichlorodifluorom\u00e9thane ont une faible conductivit\u00e9 thermique.<\/span><\/p>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, la conductivit\u00e9 thermique des gaz augmente avec l&#8217;augmentation de la temp\u00e9rature.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Conductivit\u00e9 thermique des liquides<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Comme il a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, dans les liquides, la conduction thermique est caus\u00e9e par la diffusion atomique ou mol\u00e9culaire, mais les m\u00e9canismes physiques pour expliquer la conductivit\u00e9 thermique des liquides ne sont pas bien compris.\u00a0Les liquides ont tendance \u00e0 avoir une meilleure conductivit\u00e9 thermique que les gaz, et la capacit\u00e9 de s&#8217;\u00e9couler rend un liquide appropri\u00e9 pour \u00e9liminer l&#8217;exc\u00e8s de chaleur des composants m\u00e9caniques.\u00a0La chaleur peut \u00eatre \u00e9limin\u00e9e en canalisant le liquide \u00e0 travers un \u00e9changeur de chaleur.\u00a0Les liquides de refroidissement utilis\u00e9s dans les r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires comprennent de l&#8217;eau ou des m\u00e9taux liquides, tels que le sodium ou le plomb.<\/span><\/p>\n<p><span>La conductivit\u00e9 thermique des liquides non m\u00e9talliques diminue g\u00e9n\u00e9ralement avec l&#8217;augmentation de la temp\u00e9rature.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Conductivit\u00e9 thermique des solides<\/span><\/h2>\n<p><span>Le transport de l&#8217;\u00e9nergie thermique dans les solides peut \u00eatre g\u00e9n\u00e9ralement d\u00fb \u00e0 deux effets:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>la migration des \u00e9lectrons libres<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>ondes vibratoires du r\u00e9seau (phonons)<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Lorsque les \u00e9lectrons et les phonons transportent de l&#8217;\u00e9nergie thermique conduisant \u00e0 un transfert de chaleur par conduction dans un solide, la conductivit\u00e9 thermique peut s&#8217;exprimer comme suit:<\/span><\/p>\n<p><span>k = k\u00a0<\/span><sub><span>e<\/span><\/sub><span>\u00a0+ k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Conductivit\u00e9 thermique des m\u00e9taux<\/span><\/h2>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-metals-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20066 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-metals-table.png\" alt=\"conductivit\u00e9 thermique - m\u00e9taux\" width=\"210\" height=\"388\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-metals-table.png\" \/><\/a><span>Les m\u00e9taux<\/span><\/strong><span>\u00a0sont des solides et en tant que tels, ils poss\u00e8dent une structure cristalline o\u00f9 les ions (noyaux avec leurs enveloppes d&#8217;\u00e9lectrons centrales) occupent des positions \u00e9quivalentes en traduction dans le r\u00e9seau cristallin.\u00a0<\/span><strong><span>Les m\u00e9taux<\/span><\/strong><span>\u00a0en g\u00e9n\u00e9ral ont\u00a0<\/span><strong><span>une conductivit\u00e9 \u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>une conductivit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0et une densit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e.\u00a0En cons\u00e9quence, le transport de l&#8217;\u00e9nergie thermique peut \u00eatre d\u00fb \u00e0 deux effets:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>la migration des\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9lectrons libres<\/span><\/strong><\/li>\n<li><span>ondes vibratoires du r\u00e9seau (phonons).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Lorsque les \u00e9lectrons et les phonons transportent de l&#8217;\u00e9nergie thermique conduisant \u00e0 un transfert de chaleur par conduction dans un solide, la conductivit\u00e9 thermique peut s&#8217;exprimer comme suit:<\/span><\/p>\n<p><span>k = k\u00a0<\/span><sub><span>e<\/span><\/sub><span>\u00a0+ k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><\/p>\n<p><span>La caract\u00e9ristique unique des m\u00e9taux en ce qui concerne leur structure est la pr\u00e9sence de porteurs de charges, en particulier les\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9lectrons<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Les conductivit\u00e9s \u00e9lectriques et thermiques des m\u00e9taux\u00a0<\/span><strong><span>proviennent du<\/span><\/strong><span>\u00a0fait que leurs\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9lectrons externes sont d\u00e9localis\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Leur contribution \u00e0 la conductivit\u00e9 thermique est appel\u00e9e\u00a0<\/span><strong><span>conductivit\u00e9 thermique \u00e9lectronique, k\u00a0<\/span><sub><span>e<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En fait, dans les m\u00e9taux purs tels que l&#8217;or, l&#8217;argent, le cuivre et l&#8217;aluminium, le courant thermique associ\u00e9 au flux d&#8217;\u00e9lectrons d\u00e9passe de loin une petite contribution due au flux de phonons.\u00a0En revanche, pour les alliages, la contribution de k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00e0 k n&#8217;est plus n\u00e9gligeable.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Conductivit\u00e9 thermique des non-m\u00e9taux<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-building-materials-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20065 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-building-materials-table.png\" alt=\"conductivit\u00e9 thermique - mat\u00e9riaux de construction\" width=\"182\" height=\"275\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-building-materials-table.png\" \/><\/a><span>Pour les\u00a0<\/span><strong><span>solides non m\u00e9talliques<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>k<\/span><\/strong><span>\u00a0est d\u00e9termin\u00e9 principalement par\u00a0<\/span><strong><span>k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0, qui augmente \u00e0 mesure que la fr\u00e9quence des interactions entre les atomes et le r\u00e9seau diminue.\u00a0En fait, la conduction thermique sur r\u00e9seau est le m\u00e9canisme de conduction thermique dominant dans les non-m\u00e9taux, sinon le seul.\u00a0Dans les solides, les atomes vibrent autour de leur position d&#8217;\u00e9quilibre (r\u00e9seau cristallin).\u00a0Les vibrations des atomes ne sont pas ind\u00e9pendantes les unes des autres, mais sont plut\u00f4t fortement coupl\u00e9es avec les atomes voisins.\u00a0La r\u00e9gularit\u00e9 de l&#8217;arrangement du r\u00e9seau a un effet important sur le\u00a0<\/span><strong><span>k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0, avec des mat\u00e9riaux cristallins (bien ordonn\u00e9s) comme le\u00a0<\/span><strong><span>quartz<\/span><\/strong><span>ayant une conductivit\u00e9 thermique plus \u00e9lev\u00e9e que les mat\u00e9riaux amorphes comme le verre.\u00a0A des temp\u00e9ratures suffisamment \u00e9lev\u00e9es k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><span>\u00a0\u221d 1 \/ T.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-solids-and-other-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20062 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-solids-and-other-table.png\" alt=\"conductivit\u00e9 thermique - solides\" width=\"247\" height=\"317\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-solids-and-other-table.png\" \/><\/a><span>Les\u00a0<\/span><strong><span>quanta<\/span><\/strong><span>\u00a0du champ vibratoire cristallin sont appel\u00e9s \u00ab\u00a0<\/span><strong><span>phonons<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00bb. Un phonon est une excitation collective dans un arrangement \u00e9lastique et p\u00e9riodique d&#8217;atomes ou de mol\u00e9cules dans la mati\u00e8re condens\u00e9e, comme les solides et certains liquides.\u00a0Les phonons jouent un r\u00f4le majeur dans de nombreuses propri\u00e9t\u00e9s physiques de la mati\u00e8re condens\u00e9e, comme la conductivit\u00e9 thermique et la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique.\u00a0En fait, pour les solides cristallins non m\u00e9talliques tels que le diamant, k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><span>\u00a0peut \u00eatre assez grand, d\u00e9passant les valeurs de k associ\u00e9es \u00e0 de bons conducteurs, comme l&#8217;aluminium.\u00a0En particulier, le diamant a la duret\u00e9 et la conductivit\u00e9 thermique les plus \u00e9lev\u00e9es (k = 1000 W \/ mK) de tous les mat\u00e9riaux en vrac.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Conductivit\u00e9 thermique du dioxyde d&#8217;uranium<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20048 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide-300x288.png\" alt=\"Conduction thermique - conductivit\u00e9 thermique - dioxyde d'uranium\" width=\"300\" height=\"288\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide-300x288.png\" \/><\/a><span>La plupart des\u00a0<\/span><a title=\"PWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau sous pression\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><span>REP<\/span><\/a><span>\u00a0utilisent le\u00a0<\/span><a title=\"Uranium\" href=\"https:\/\/www.periodic-table.org\/uranium-periodic-table\/\"><strong><span>combustible d&#8217;uranium<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, qui est sous forme de\u00a0<\/span><strong><span>dioxyde d&#8217;uranium<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Le dioxyde d&#8217;uranium est un solide semi-conducteur noir \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>tr\u00e8s faible conductivit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En revanche, le dioxyde d&#8217;uranium a\u00a0<\/span><strong><span>un point de fusion tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0et a un comportement\u00a0<\/span><strong><span>bien connu<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&#8217;UO2 est press\u00e9 en\u00a0<\/span><strong><span>pastilles<\/span><\/strong><span>\u00a0, ces pastilles sont ensuite fritt\u00e9es dans le solide.<\/span><\/p>\n<p><span>Ces\u00a0<\/span><strong><span>pastilles<\/span><\/strong><span>\u00a0sont ensuite charg\u00e9s et encapsul\u00e9s dans une barre de combustible (ou aiguille de combustible), qui est constitu\u00e9 d&#8217;alliages de zirconium en\u00a0raison de sa tr\u00e8s faible absorption\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/neutron-cross-section\/\"><span>section transversale<\/span><\/a><span>\u00a0(contrairement \u00e0\u00a0l&#8217;acier inoxydable).\u00a0La surface du tube, qui recouvre les pastilles, est appel\u00e9e\u00a0<\/span><strong><span>gaine de combustible<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Les crayons combustibles sont l&#8217;\u00e9l\u00e9ment de base d&#8217;un assemblage combustible.<\/span><\/p>\n<p><span>La\u00a0<\/span><strong><span>conductivit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0du\u00a0<\/span><strong><span>dioxyde d&#8217;uranium<\/span><\/strong><span>\u00a0est tr\u00e8s faible par rapport \u00e0 l&#8217;uranium m\u00e9tallique, le nitrure d&#8217;uranium, le carbure d&#8217;uranium et le mat\u00e9riau de rev\u00eatement en zirconium.\u00a0La conductivit\u00e9 thermique est l&#8217;un des param\u00e8tres qui d\u00e9terminent la\u00a0<\/span><strong><span>temp\u00e9rature centrale<\/span><\/strong><span>\u00a0du\u00a0<strong>carburant<\/strong>\u00a0.\u00a0Cette faible conductivit\u00e9 thermique peut entra\u00eener une surchauffe localis\u00e9e dans la ligne centrale du carburant et, par cons\u00e9quent, cette surchauffe doit \u00eatre \u00e9vit\u00e9e.\u00a0La surchauffe du carburant est \u00e9vit\u00e9e en maintenant le\u00a0<\/span><strong><span>taux de chaleur lin\u00e9aire de<\/span><\/strong><span>\u00a0pointe\u00a0(LHR) en\u00a0r\u00e9gime permanent\u00a0ou le\u00a0<\/span><a title=\"Facteur de canal chaud de flux de chaleur - FQ (z)\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-operation\/normal-operation-reactor-control\/heat-flux-hot-channel-factor-fqz\/\"><span>facteur de canal chaud du flux de chaleur &#8211; F\u00a0<\/span><sub><span>Q<\/span><\/sub><span>\u00a0(z)<\/span><\/a><span>en dessous du niveau auquel la fusion de la ligne centrale du carburant se produit.\u00a0L&#8217;expansion de la pastille de combustible lors de la fusion de la ligne m\u00e9diane peut amener la pastille \u00e0 solliciter le rev\u00eatement jusqu&#8217;au point de d\u00e9faillance.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>La conductivit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0de l&#8217;UO\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0solide\u00a0avec une densit\u00e9 de 95% est estim\u00e9e en suivant la corr\u00e9lation [Klimenko;\u00a0Zorin]:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-of-uranium-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20053 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-of-uranium-equation.png\" alt=\"conductivit\u00e9 thermique de l'uranium - \u00e9quation\" width=\"504\" height=\"60\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-of-uranium-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>o\u00f9 \u03c4 = T \/ 1000.\u00a0L&#8217;incertitude de cette corr\u00e9lation est de + 10% dans l&#8217;intervalle de 298,15 \u00e0 2000 K et de + 20% dans l&#8217;intervalle de 2000 \u00e0 3120 K.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-Conductivity-Uranium-Dioxide-chart.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20050 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-Conductivity-Uranium-Dioxide-chart.png\" alt=\"Conductivit\u00e9 thermique - dioxyde d'uranium - graphique\" width=\"635\" height=\"428\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-Conductivity-Uranium-Dioxide-chart.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>R\u00e9f\u00e9rence sp\u00e9ciale: Centrales thermiques et nucl\u00e9aires \/ Manuel \u00e9d.\u00a0par AV Klimenko et VM Zorin.\u00a0MEI Press, 2003.<\/span><\/p>\n<p><span>R\u00e9f\u00e9rence sp\u00e9ciale: Propri\u00e9t\u00e9s thermophysiques des mat\u00e9riaux pour le g\u00e9nie nucl\u00e9aire: un tutoriel et la collecte de donn\u00e9es.\u00a0IAEA-THPH, AIEA, Vienne, 2008. ISBN 978\u201392\u20130\u2013106508\u20137.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Conductivit\u00e9 thermique du zirconium<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-zirconium.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20049 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-zirconium-300x290.png\" alt=\"Conduction thermique - conductivit\u00e9 thermique - zirconium\" width=\"300\" height=\"290\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-zirconium-300x290.png\" \/><\/a><strong><span>Le zirconium<\/span><\/strong><span>\u00a0est un m\u00e9tal de transition solide, gris-blanc brillant, qui ressemble \u00e0 l&#8217;hafnium et, dans une moindre mesure, au titane.\u00a0<\/span><strong><span>Le zirconium<\/span><\/strong><span>\u00a0est principalement utilis\u00e9 comme r\u00e9fractaire et opacifiant, bien que de petites quantit\u00e9s soient utilis\u00e9es comme agent d&#8217;alliage pour sa forte r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion.\u00a0L&#8217;alliage de zirconium (par exemple Zr + 1% Nb) est largement utilis\u00e9 comme rev\u00eatement pour les combustibles des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires.\u00a0Les propri\u00e9t\u00e9s souhait\u00e9es de ces alliages sont une faible section efficace de capture des neutrons et une r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion dans des conditions de service normales.\u00a0Les alliages de zirconium ont une conductivit\u00e9 thermique plus faible (environ 18 W \/ mK) que le zirconium m\u00e9tallique pur (environ 22 W \/ mK).<\/span><\/p>\n<p><span>R\u00e9f\u00e9rence sp\u00e9ciale: Propri\u00e9t\u00e9s thermophysiques des mat\u00e9riaux pour le g\u00e9nie nucl\u00e9aire: un tutoriel et la collecte de donn\u00e9es.\u00a0IAEA-THPH, AIEA, Vienne, 2008. ISBN 978\u201392\u20130\u2013106508\u20137.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&#8217;article original en anglais. Pour plus d&#8217;informations, voir l&#8217;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&#8217;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La conductivit\u00e9 thermique est une mesure de la capacit\u00e9 d&#8217;une substance \u00e0 transf\u00e9rer de la chaleur \u00e0 travers un mat\u00e9riau par conduction.\u00a0Conductivit\u00e9 thermique, k (ou \u03bb), mesur\u00e9e en W \/ mK Thermique Conductivit\u00e9 thermique Les caract\u00e9ristiques de transfert de chaleur d&#8217;un mat\u00e9riau solide sont mesur\u00e9es par une propri\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e\u00a0conductivit\u00e9 thermique\u00a0, k (ou \u03bb), mesur\u00e9e en\u00a0W &#8230; <a title=\"Qu&#8217;est-ce que la conductivit\u00e9 thermique &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-conductivite-thermique-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&#8217;est-ce que la conductivit\u00e9 thermique &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que la conductivit\u00e9 thermique - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La conductivit\u00e9 thermique est une mesure de la capacit\u00e9 d\u2019une substance \u00e0 transf\u00e9rer de la chaleur \u00e0 travers un mat\u00e9riau par conduction. 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