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

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Chapitre 6: Croissance <strong>de</strong> grains<br />

l'application <strong>de</strong> la symétrie orthorhombique ne change pas les caractéristiques principales<br />

<strong>de</strong> la <strong>texture</strong>, l'étape <strong>de</strong> réassignation <strong>de</strong>s orientations dans la microstructure initiale<br />

semble modifier leur distribution. La raison <strong>de</strong> cette modification rési<strong>de</strong> dans la variation<br />

<strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong>s tailles <strong>de</strong> grains <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la simulation. En effet, il a été constaté<br />

que ces distributions <strong>de</strong> tailles <strong>de</strong>viennent plus dispersées <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la croissance par<br />

rapport à la microstructure initiale. Le fait d'assigner les orientations indivi<strong>du</strong>elles <strong>de</strong>s<br />

grains fin<strong>au</strong>x <strong>au</strong>x grains initi<strong>au</strong>x atténue alors l'avantage <strong>de</strong> taille acquis pendant la<br />

croissance <strong>de</strong>s plus gros grains, modifiant ainsi la <strong>texture</strong> globale.<br />

Cependant, cette métho<strong>de</strong> permet <strong>de</strong> modéliser une croissance bien plus importante<br />

(théoriquement illimitée) que la <strong>de</strong>uxième métho<strong>de</strong>. Bien qu'elle soit légèrement biaisée,<br />

nous en ferons usage dans certains cas pour étudier l'effet <strong>de</strong> certains paramètres à long<br />

terme.<br />

La <strong>de</strong>uxième métho<strong>de</strong> consiste à simuler la croissance dans plusieurs microstructures<br />

<strong>au</strong>xquelles on a affecté <strong>de</strong>s orientations issues d'une gran<strong>de</strong> population. On utilise ensuite<br />

toutes les orientations finales afin <strong>de</strong> calculer la <strong>texture</strong> résultante. Pour cette métho<strong>de</strong>, il<br />

f<strong>au</strong>t une gran<strong>de</strong> population <strong>de</strong> grains qu'on divise par un nombre entier, afin d'obtenir <strong>de</strong>s<br />

nombres <strong>de</strong> grains similaires à la microstructure artificielle:<br />

– cette population <strong>de</strong> grains peut être issue d'un grand jeu <strong>de</strong> données d'EBSD ou,<br />

– si l'on dispose d'une quantité plus restreinte <strong>de</strong> données, la symétrie orthorhombique<br />

peut être appliquée sur les données intiales (comme précé<strong>de</strong>mment).<br />

Bien que les conditions <strong>au</strong>x limites périodiques <strong>de</strong> la microstructure nous permette <strong>de</strong><br />

ré<strong>du</strong>ire fortement le nombre <strong>de</strong> grains sans être pénalisé par les effets <strong>de</strong> bords, cette<br />

métho<strong>de</strong> ne nous permet pas <strong>de</strong> recréer une évolution <strong>au</strong>ssi longue que la précé<strong>de</strong>nte.<br />

Toutefois elle est, par son principe, plus réaliste.<br />

2.b) Prise en compte <strong>de</strong> spécificités <strong>du</strong> Zirconium et <strong>du</strong> Titane<br />

Afin d'évaluer les mécanismes <strong>d'évolution</strong> <strong>de</strong> <strong>texture</strong> d'une manière convenable, nous<br />

<strong>de</strong>vons rendre les conditions <strong>de</strong> la simulation <strong>au</strong>ssi réalistes que possible. Pour cela on<br />

tente <strong>de</strong> repro<strong>du</strong>ire avec rigueur les caractéristiques <strong>de</strong> microstructure et <strong>de</strong> <strong>texture</strong><br />

particulières à ces matéri<strong>au</strong>x.<br />

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