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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 />

hexagon<strong>au</strong>x, il a été observé pour la première fois par Orowan, dans le cas <strong>de</strong> fils<br />

monocristallins <strong>de</strong> Zinc et <strong>de</strong> Cadmium compressés suivant leur axe [Oro42].<br />

La structure résultante est constituée <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pliage (cf. Fig 2-3) délimitées par <strong>de</strong>s<br />

murs <strong>de</strong> dislocation coin, et <strong>de</strong>s zones incurvées correspondant à <strong>de</strong>s dislocations <strong>de</strong><br />

même signe. Contrairement <strong>au</strong> maclage, le rése<strong>au</strong> déformé dans ce cas n'est pas le<br />

symétrique <strong>du</strong> rése<strong>au</strong> initial.<br />

Ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> déformation a été observé dans <strong>de</strong>s polycrist<strong>au</strong>x <strong>de</strong> Zr déformé en traction<br />

par Martin et Reed-Hill [Mar64], préférentiellement dans les grains avec l'axe très<br />

incliné par rapport à la direction <strong>de</strong> traction et, plus actifs avec l'élévation <strong>de</strong> la<br />

température, ils seraient <strong>du</strong>s à une activation <strong>du</strong> glissement basal.<br />

1.c) Microstructures déformées<br />

L'activation <strong>de</strong>s différents mécanismes <strong>de</strong> déformation dans <strong>de</strong>s proportions variées<br />

con<strong>du</strong>it à l'établissement <strong>de</strong> la microstructure déformée qui est le « lieu <strong>de</strong> naissance »<br />

<strong>de</strong>s nouve<strong>au</strong>x grains qui vont constituer la microstructure recristallisée. Les<br />

microstructures pro<strong>du</strong>ites par la laminage à froid <strong>de</strong>s mét<strong>au</strong>x présentent une<br />

caractéristique commune: les différentes structures qui les composent ont <strong>de</strong>s formes plus<br />

ou moins planes qui ten<strong>de</strong>nt à s'allonger dans la direction <strong>de</strong> laminage lorsque le t<strong>au</strong>x <strong>de</strong><br />

ré<strong>du</strong>ction est important.<br />

1.c.1 Influence <strong>de</strong>s propriétés <strong>du</strong> polycristal<br />

• Tailles <strong>de</strong>s grains<br />

La diminution <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong> grains est connue pour <strong>au</strong>gmenter les caractéristiques<br />

mécaniques <strong>de</strong>s matéri<strong>au</strong>x. La loi phénoménologique <strong>de</strong> Hall et Petch donne l'évolution<br />

<strong>de</strong> la limite d'élasticité σ en fonction <strong>de</strong> la taille moyenne <strong>de</strong>s grains d:<br />

−1 /2 <br />

= iKd<br />

avec σi et K constantes caractéristiques <strong>du</strong> matéri<strong>au</strong>.<br />

Cette relation découle <strong>du</strong> fait que la diminution <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong> grains <strong>au</strong>gmente la<br />

proportion <strong>de</strong>s interfaces dans le matéri<strong>au</strong>, qui sont <strong>au</strong>tant d'obstacles <strong>au</strong> déplacement<br />

<strong>de</strong>s dislocations.<br />

Pour les matéri<strong>au</strong>x hexagon<strong>au</strong>x, la taille <strong>de</strong> grains influe également sur l'activité <strong>du</strong><br />

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