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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 />

cission ré<strong>du</strong>ite atteint une valeur critique (CRSS: Critical Resolved Shear Stress).<br />

L'aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s systèmes à glisser s'exprime donc par la valeur <strong>de</strong> leur CRSS, et comme la<br />

facilité relative <strong>de</strong> chaque système est suffisante à établir le choix <strong>du</strong> système, seule la<br />

détermination <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> ces CRSS est nécessaire à déterminer le glissement<br />

facile. La connaissance <strong>de</strong> ces rapports et <strong>de</strong> l'interaction <strong>de</strong>s systèmes entre eux permet<br />

<strong>de</strong> déterminer leurs activités, et ainsi le comportement en déformation. Malheureusement<br />

les CRSS sont très difficiles à déterminer expérimentalement, et l'interaction <strong>de</strong>s différents<br />

systèmes reste un domaine incompris <strong>de</strong>s mét<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x.<br />

La transformation <strong>du</strong> matéri<strong>au</strong> in<strong>du</strong>ite par la déformation ne se limite pas à l'<strong>au</strong>gmentation<br />

<strong>de</strong> l'énergie stockée dans le matéri<strong>au</strong> par la création <strong>de</strong> déf<strong>au</strong>ts et <strong>de</strong> nouvelles interfaces.<br />

Par les différents mécanismes <strong>de</strong> glissement et <strong>de</strong> maclage, les orientations <strong>de</strong>s crist<strong>au</strong>x<br />

par rapport à la direction <strong>de</strong> la contrainte appliquée sont modifiées, et ces changements<br />

ne sont pas aléatoires puisque la rotation <strong>du</strong> rése<strong>au</strong> est directement liée à la<br />

cristallographie <strong>de</strong> la déformation.<br />

L'activité <strong>de</strong>s différents mécanismes joue donc un rôle prépondérant dans la rotation <strong>de</strong>s<br />

différents grains vers une (ou <strong>de</strong>s) orientation(s) préférentielle(s), créant ainsi une <strong>texture</strong><br />

<strong>de</strong> déformation. Il est donc essentiel <strong>de</strong> caractériser <strong>au</strong> mieux ces mécanismes, d'<strong>au</strong>tant<br />

que les hétérogénéités <strong>de</strong> comportement entre les grains <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la déformation<br />

expliquent généralement la corrélation entre orientation et énergie stockée qui est un <strong>de</strong>s<br />

princip<strong>au</strong>x acteurs dans les mécanismes <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> <strong>texture</strong> <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la<br />

recristallisation.<br />

1.b) <strong>Mécanismes</strong> <strong>de</strong> déformation dans les hexagon<strong>au</strong>x<br />

Les mét<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x se déforment par glissement, maclage, et pliage en genou.<br />

1.b.1 Glissement principal<br />

Les mét<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x possè<strong>de</strong>nt généralement un système <strong>de</strong> glissement principal<br />

caractérisé par le CRSS le plus faible.<br />

Dans les mét<strong>au</strong>x en général, le glissement facile intervient dans la direction <strong>de</strong>nse <strong>du</strong><br />

cristal. Les mét<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x n'échappent pas à cette règle et le glissement principal se<br />

pro<strong>du</strong>it presque exclusivement dans la direction <strong>de</strong>nse . Cependant, <strong>de</strong>ux plans<br />

<strong>de</strong> glissements sont envisageables sur cette direction:<br />

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