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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 />

6.3. Résultats <strong>de</strong> la simulation <strong>d'évolution</strong> <strong>de</strong> <strong>texture</strong> <strong>du</strong> Zirconium<br />

Nous présentons ici les princip<strong>au</strong>x résultats <strong>de</strong>s simulations, qui permettront d'alimenter la<br />

discussion sur les mécanismes responsables <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong> <strong>texture</strong>. Les résultats<br />

présentés sont tous issus <strong>de</strong> la combinaison <strong>de</strong> plusieurs simulations effectuées en<br />

parallèle, et permettent <strong>de</strong> fait une évaluation plus réaliste <strong>de</strong> l'influence <strong>de</strong>s divers<br />

paramètres étudiés.<br />

3.a) Zr702 laminé simple à 80%<br />

Dans un premier temps, on montre l'évolution <strong>de</strong> <strong>texture</strong> <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la simulation <strong>de</strong><br />

croissance <strong>de</strong> grains dans le cas <strong>du</strong> laminage simple à 80%, les orientations étant<br />

distribuées <strong>de</strong> manière homogène dans la microstructure initiale (fig. 6-24).<br />

Sans clusters TGM=4µm TGM=6µm TGM=8µm<br />

TGM<br />

initiale<br />

3µm<br />

Texture<br />

initiale<br />

corrélée<br />

a) isotrope<br />

b) θm=15°<br />

Figure 6-24: laminage simple à 80%: influence <strong>de</strong> l'anisotropie d'énergie sur l'évolution <strong>de</strong> <strong>texture</strong><br />

<strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la simulation <strong>de</strong> croissance, sans hétérogénéités <strong>de</strong> <strong>texture</strong><br />

On peut lire que les évolutions <strong>de</strong> <strong>texture</strong> sont très similaires dans les <strong>de</strong>ux cas montrés,<br />

ce qui laisse penser que dans ce cas simple, et pour cette première phase <strong>de</strong> croissance,<br />

l'anisotropie d'énergie ne joue pas un rôle important.<br />

En comparaison, le même type <strong>d'évolution</strong> est présenté sur la figure 6-25, dans le cas<br />

d'une microstructure composée <strong>de</strong> 20 clusters <strong>de</strong> 400 grains environ, chacun contenant<br />

<strong>de</strong>s grains <strong>de</strong> la composante A ou B (cf. Fig. 6-22). Dans ces conditions, l'anisotropie<br />

d'énergie a une influence plus forte que précé<strong>de</strong>mment<br />

En effet, les composantes {φ1=0°, Φ=20°, φ2=0°} et {φ1=0°, Φ=20°, φ2=30°} sont<br />

légèrement accrues dans le cas isotrope et pour θm=15°, mais dans ce <strong>de</strong>rnier cas le<br />

170<br />

Constant Phi1 = 0<br />

Constant Phi1 = 0 Calculated PF 100 Constant Phi1 = 0 Calculated PF 100<br />

Constant Phi1 = 0 Calculated PF 100<br />

Constant Phi1 = 0 Calculated PF 100 Constant Phi1 = 0 Calculated PF 100 Constant Phi1 = 0 Calculated PF 100

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