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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 />

révéler l'existence d'une catégorie <strong>de</strong> joints ayant <strong>de</strong>s propriétés influençant <strong>de</strong> manière<br />

forte l'évolution <strong>de</strong> <strong>texture</strong>. Récemment, <strong>au</strong> travers d'une analyse fine <strong>de</strong>s distributions <strong>de</strong><br />

désorientations corrélées et non-corrélées, Bozzolo [Boz07c] a montré que certains<br />

couples axe/angle dans le Zr701 ont une proportion qui <strong>au</strong>gmente <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la<br />

croissance. Ces joints ont été interprétés comme ayant une énergie plus faible,<br />

probablement c<strong>au</strong>sée par un accollement <strong>de</strong> plans d'indices faibles, ou <strong>de</strong> plans<br />

coïnci<strong>de</strong>nts.<br />

L'anisotropie d'énergie basée sur le modèle simple <strong>de</strong> Read-Shockley (Fig. 6-20) permet<br />

la prise en compte <strong>du</strong> phénomène d' « orientation pinning ». Dans le cas <strong>de</strong>s évolutions <strong>de</strong><br />

<strong>texture</strong> observées en plusieurs sta<strong>de</strong>s, l'influence <strong>de</strong> ce mécanisme a été démontrée; en<br />

particulier après laminage transverse où nous avons montré que la <strong>texture</strong> peut évoluer <strong>de</strong><br />

manière cyclique.<br />

En effet, si l'on considère les microstructures en croissance <strong>de</strong> grains après 60% et 80%<br />

<strong>de</strong> laminage transverse (Fig. 6-8 et 6-9), on remarque l'avantage <strong>de</strong> taille qui se<br />

développe systématiquement pour les grains dont l'orientation diffère <strong>de</strong> l'orientation<br />

majoritaire. Ceci fournit la preuve que l'évolution est dirigée par le pinning d'orientation. En<br />

d'<strong>au</strong>tre termes, l'évolution <strong>de</strong> <strong>texture</strong> en croissance <strong>de</strong> grains s'effectue toujours <strong>au</strong><br />

détriment <strong>de</strong> la composante majoritaire dans ces cas.<br />

L'influence <strong>du</strong> pinning d'orientation sur l'évolution <strong>de</strong> <strong>texture</strong> est reconnue dans <strong>de</strong><br />

nombreux matéri<strong>au</strong>x, et il a été établi que, même dans le cas <strong>de</strong>s alliages d'aluminium<br />

-pour lesquels un couple axe/angle <strong>de</strong> forte mobilité existe- tous les grains fortement<br />

désorientés <strong>de</strong> la composante majoritaire ont un avantage <strong>de</strong> croissance résultant <strong>de</strong> cet<br />

effet [Eng98].<br />

L'hypothèse <strong>de</strong> base pour expliquer ce phénomène est que les joints <strong>de</strong> faible<br />

désorientation possè<strong>de</strong>nt une énergie et une mobilité plus faible que les joints <strong>de</strong> forte<br />

désorientation [Kaz02]. Comme il a été discuté dans la section 6-2b-3, il n'existe pas <strong>de</strong><br />

définition <strong>de</strong> ces « faibles désorientations » dans les matéri<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x. Dans les<br />

matéri<strong>au</strong>x cubiques, ces joints sont assimilés à <strong>de</strong>s rése<strong>au</strong>x <strong>de</strong> dislocations et il a été<br />

établi [Rea50] que l'énergie et la mobilité <strong>de</strong> ces joints <strong>au</strong>gmente avec l'angle <strong>de</strong><br />

désorientation, en raison <strong>du</strong> rapprochement <strong>de</strong> ces dislocations. Le caractère <strong>de</strong> « forte<br />

désorientation » est alors défini par l'angle pour lequel les dislocations sont si proches que<br />

leurs coeurs se chev<strong>au</strong>chent. L'angle limite <strong>de</strong> 15°, établi dans le cas <strong>de</strong> joints tilts dans<br />

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