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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 />

les cubiques, est généralement utilisé comme « valeur universelle » pour tous les joints, y<br />

compris dans <strong>de</strong>s matéri<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x [Chu06].<br />

Une définition correcte <strong>de</strong>s joints <strong>de</strong> faible désorientation dans les matéri<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x<br />

nécssite une connaissance complète <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong> dislocations qui les composent. À<br />

l'heure actuelle la plupart <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s propriétés <strong>de</strong>s joints dans les hexagon<strong>au</strong>x<br />

s'intéressent principalement <strong>au</strong>x joints <strong>de</strong> type CSL, et nous n'avons donc pas<br />

d'information consistante sur la mobilité <strong>de</strong>s joints <strong>de</strong> faible désorientation. Cependant,<br />

nous pouvons émettre l'hypothèse simple suivante:<br />

Les joints formés par <strong>de</strong>s dislocations <strong>de</strong> vecteur <strong>de</strong> Burgers différents doivent avoir <strong>de</strong>s<br />

angle limite (pour les fortes désorientations) également différents.<br />

Il existe donc certainement un couplage entre l'axe <strong>de</strong> désorientation et l'angle limite. Pour<br />

les matéri<strong>au</strong>x cubiques, ce couplage a déjà été montré dans l'aluminium [Got99].<br />

Dans le cas <strong>du</strong> Titane et <strong>du</strong> Zirconium on pense que ce couplage joue un rôle important<br />

<strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong> grains. Pour le Titane, l'évolution <strong>de</strong>s figures <strong>de</strong> pôles (00.1)<br />

<strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la croissance montre un fort renforcement <strong>de</strong>s maxima (cf. fig.6-1 et 6-2), or<br />

ce renforcement <strong>de</strong>s figures <strong>de</strong> pôles (00.1) a été observé lors <strong>de</strong> la simulation dans le cas<br />

d'une forte anisotropie (θm=30°). Ce critère très restrictif favoriserait alors la croissance <strong>de</strong>s<br />

grains <strong>de</strong> la composante majoritaire par croissance symétrique, <strong>au</strong> détriment <strong>de</strong> toutes les<br />

<strong>au</strong>tres composantes minoritaires.<br />

Or, nous savons que cette forte anisotropie est défavorable à la rotation <strong>de</strong> la composante<br />

majoritaire <strong>de</strong> {φ1=0°, Φ=30°, φ2=0°} vers {φ1=0°, Φ=30°, φ2=30°} observée<br />

expérimentalement, puisqu'elle bloque les joints <strong>de</strong> grains ayant un axe <strong>de</strong> désorientation<br />

proche <strong>de</strong> [00.1]. Cette « incompatibilité » sera interprétée dans la partie c, lors <strong>de</strong><br />

l'analyse <strong>de</strong> la croissance anormale<br />

4.b) Orientations basales et influence <strong>de</strong> la croissance symétrique<br />

Selon l'état initial, différents situations <strong>d'évolution</strong> <strong>de</strong> <strong>texture</strong> ont été observés <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong><br />

la croissance, la figure 6-29 illustre ces schémas pour les cas <strong>de</strong> laminage à 80%: Nous<br />

avons vu <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong>s chapitres précé<strong>de</strong>nts que <strong>de</strong>s composantes basales [00.1]//DN<br />

apparaîssent dans plusieurs cas. Son développement semble favorisé:<br />

– par les fortes déformations,<br />

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