Comportement mécanique des polycristaux sous sollicitations complexes
Abstract
Unavailable
Plusieurs matériaux utilisés dans des secteurs de pointe se trouvent au cours de leur fonctionnement sollicites par des chargements cycliques. La présence d'efforts variables et répétés dans le temps mènent généralement à la fatigue des structures. Il devient alors nécessaire de comprendre le comportement des matériaux ainsi que leur dégradation au cours du temps sous de telles sollicitations. Par ailleurs, le comportement mécanique des polycristaux en plasticité cyclique est souvent décrit par des approches phénoménologiques. Ce type de modèles est incapable de rendre compte des mécanismes physiques de la déformation à l'échelle microstructurale. Afin d'accéder à des informations concernant l'évolution de la microstructure en plasticité cyclique, on propose une description de ce type de comportement dans le cadre d'une approche micro-macro (modèle de Taylor-lin). Dans le cadre du modèle de Taylor-lin, on montre que les tendances expérimentales en plasticité cyclique ont été bien reproduites. Ainsi, dans le cas de trajets de chargement cycliques proportionnels, le modèle de Taylor-lin permet de rendre compte des phénomènes suivants: l'effet bauschinguer ; le durcissement cyclique ; l'adoucissement cyclique, l'indépendance de l'amplitude de la contrainte par rapport a la déformation moyenne ; l'accrochage du petit cycle dans un grand cycle stabilise. De plus, dans le cas de trajets de chargement cycliques non proportionnels, le modèle prévoit un maximum de durcissement cyclique lors d'un essai de traction-torsion en quadrature de phase. Par ailleurs, l'analyse du comportement du monocristal noyé dans le polycristal permet de comprendre la réponse macroscopique en fonction de l'évolution des paramètres microscopiques