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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 />

– le plan prismatique {10-10},<br />

– le plan basal (0001).<br />

Le plan <strong>de</strong> glissement facile doit être le plan <strong>de</strong>nse (donc le plus espacé). En fonction <strong>du</strong><br />

rapport c/a <strong>du</strong> matéri<strong>au</strong> le plan <strong>de</strong>nse peut être l'un ou l'<strong>au</strong>tre. Le table<strong>au</strong> 2-2 classe les<br />

mét<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x selon leur rapport c/a et montre le plan <strong>de</strong> glissement associé à leur<br />

système principal, on note l'exception <strong>du</strong> Béryllium, qui se déforme sur le plan basal alors<br />

que son rapport c/a est plus petit que l'Yttrium [Tys67].<br />

Metal Cd Zn Co Mg Re Tl Zr Ti Hf Y Be<br />

c/a 1,886 1,856 1,628 1,624 1,615 1,598 1,593 1,587 1,581 1,571 1,568<br />

PG (00.1) (00.1) (00.1) (00.1) (00.1) --- (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (00.1)<br />

Table<strong>au</strong> 2-2: Rapport c/a et plans <strong>de</strong> glissements princip<strong>au</strong>x dans les mét<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x, à<br />

température ambiante [Tys67]<br />

Comme le montre ce table<strong>au</strong>, le Zirconium et le Titane se déforment principalement par<br />

glissement prismatique. Dans une étu<strong>de</strong> précoce <strong>de</strong> la déformation <strong>de</strong> monocrist<strong>au</strong>x <strong>de</strong><br />

Zirconium, Rapperport [Rap55] avait pu observer les différents types <strong>de</strong> macles, mais<br />

uniquement ce système <strong>de</strong> glissement.<br />

Cette prédominance <strong>du</strong> glissement prismatique semble en outre être renforcée avec le<br />

<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> pureté <strong>du</strong> cristal [Rap59]<br />

1.b.2 Autres systèmes <strong>de</strong> glissements<br />

Le glissement prismatique ne peut, à lui seul, accommo<strong>de</strong>r la déformation <strong>de</strong>s crist<strong>au</strong>x, et<br />

Tenkhoff [Ten72] a étudié les plans <strong>de</strong> glissements possibles pour <strong>de</strong>s dislocations <strong>de</strong><br />

type , nécessaires selon lui à expliquer la formation <strong>de</strong> <strong>texture</strong> <strong>du</strong> zirconium laminé<br />

et sa stabilité en gran<strong>de</strong>s déformations.<br />

Dans cette étu<strong>de</strong> il a été montré que le glissement (c+a) peut se faire sur <strong>de</strong>s plans<br />

{11-21}, {10-11} et {11-22} en théorie, mais que le <strong>de</strong>rnier est peu probable en regard <strong>de</strong> la<br />

formation <strong>de</strong> <strong>texture</strong> en laminage (les axes s'étaleraient dans ce cas vers la direction<br />

<strong>de</strong> laminage et non la direction transverse).<br />

Plus tard Akhtar [Akh73a] a observé les systèmes <strong>de</strong> glissements activés lors <strong>de</strong> la<br />

compression suivant l'axe <strong>de</strong> monocrist<strong>au</strong>x <strong>de</strong> Zirconium. Cette configuration est très<br />

défavorable <strong>au</strong> glissement dans la direction car la valeur <strong>de</strong> la contrainte en<br />

projection dans cette direction est nulle (théoriquement), par conséquent les glissements<br />

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