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Mécanismes d'évolution de texture au cours du recuit d'alliages de ...

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Chapitre 5: <strong>Mécanismes</strong> <strong>de</strong> recristallisation<br />

– avantage <strong>de</strong> croissance parmi les <strong>au</strong>tres grains recristallisés.<br />

Pour les forts t<strong>au</strong>x <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ctions, quand l'avantage <strong>de</strong> taille apparaît, les quantités <strong>de</strong><br />

grains soumis à <strong>de</strong> la croissance pure ou avoisinant <strong>de</strong>s zones déformées sont à peu près<br />

équilibrées. Dans le cas <strong>du</strong> laminage croisé à 80% par exemple, après 30% <strong>de</strong><br />

recristallisation, on a mesuré 5535 grains recristallisés dont 2523 n'ont pas <strong>de</strong> frontières<br />

avec les zones déformées.<br />

Cependant, mêmes les grains ayant une frontière avec la matrice déformée sont<br />

concernés par la compétition <strong>de</strong> croissance, car ils partagent généralement plusieurs<br />

frontières avec les <strong>au</strong>tres grains recristallisés. De ce fait, si l'on s'intéresse à la quantité <strong>de</strong><br />

joints dans ce même exemple, on trouve 9130µm <strong>de</strong> joints <strong>de</strong> grains à l'intérieur <strong>de</strong>s amas<br />

contre 5150µm à leurs frontières.<br />

Les figures 5-13, 5-15 et 5-17 illustrent cette situation. On y observe <strong>de</strong>s chapelets <strong>de</strong><br />

grains dont les frontières peu courbées semblent indiquer que leur capacité d'expansion<br />

dans les zones déformées sont limitées, et que les <strong>au</strong>tres grains apparaissant dans le<br />

voisinage vont probablement croître jusqu'à les rencontrer, provoquant ainsi <strong>de</strong>s amas <strong>de</strong><br />

plus en plus gros.<br />

De fait, on pense que la compétition <strong>de</strong> croissance inter-grains joue un rôle primordial<br />

dans l'apparition <strong>de</strong> la croissance orientée. La sélection <strong>de</strong> croissance est dans ce cas<br />

in<strong>du</strong>ite par les propriétés <strong>de</strong>s joints <strong>de</strong> grains, en particulier une plus gran<strong>de</strong> vitesse <strong>de</strong><br />

migration <strong>de</strong>s joints entourant la composante g(rex).<br />

Une plus gran<strong>de</strong> vitesse <strong>de</strong> ces joints pourrait être liée à la nature spéciale <strong>du</strong> joint (type<br />

CSL) comme il a été mentionné dans les trav<strong>au</strong>x <strong>de</strong> Zhu [Zhu06]. Dans ce cas les joints<br />

<strong>de</strong> types Σ13, si ils avaient une forte mobilité, permettraient <strong>au</strong>x grains d'orientation<br />

//DL <strong>de</strong> croître rapi<strong>de</strong>ment dans les grains d'orientation //DL. Les grains<br />

<strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière composante étant plus nombreux sont désavantagés par cette mobilité,<br />

puisqu'ils ont <strong>de</strong> plus fortes probabilités <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s voisins d'orientation proche <strong>de</strong> la<br />

leur, ce qui crée un orientation pinning [Juu95, Doh97]<br />

Le rôle d'une telle relation paraît peu crédible dans le cas <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong>s grains <strong>au</strong><br />

détriment <strong>de</strong> la matrice déformée car on ne sait comment la relation d'orientation<br />

« parfaite » peut évoluer dans un cristal avec un gradient d'orientation [Hum96];<br />

cependant il n'est pas exclu qu'elle puisse donner un avantage ponctuel <strong>au</strong> début <strong>de</strong> la<br />

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