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

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Chapitre 2: Étu<strong>de</strong> bibliographique<br />

<strong>de</strong>vienne symétrique <strong>du</strong> cristal non déformé par rapport <strong>au</strong> plan <strong>de</strong> macle, également<br />

appelé plan miroir. Les systèmes <strong>de</strong> maclage dans le Titane et le Zirconium sont<br />

schématisés dans la figure 2-2.<br />

Plan basal (0001) et plan<br />

prismatique [10-10]<br />

Plan pyramidal <strong>de</strong><br />

première espèce [10-11]<br />

Plan pyramidal <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième<br />

espèce [11-22]<br />

Figure 2-1: Plans <strong>de</strong> glissement <strong>de</strong> la structure hexagonale et directions <strong>de</strong> glissement associées<br />

Plan Miroir {10-12} {11-21} {11-22}<br />

Désorientation<br />

calculée<br />

Axe <br />

Angle<br />

Zr: 84,79<br />

Ti: 85,02°<br />

Zr: 34,85<br />

Ti: 34,97°<br />

Zr: 64,23<br />

Ti: 64,42°<br />

Figure 2-2: Représentation schématique <strong>de</strong> cristal maclé, et relation <strong>de</strong> désorientation dans le<br />

Zirconium et le Titane (calculées par [Son95])<br />

Pour savoir si un système peut être activé, la valeur <strong>de</strong> la contrainte dans le plan <strong>de</strong><br />

glissement et dans la direction <strong>de</strong> glissement doit être calculée, cette contrainte est la<br />

cission ré<strong>du</strong>ite. La loi <strong>de</strong> Schmid (1924) nous dit que le glissement se pro<strong>du</strong>it lorsque la<br />

24<br />

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