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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 />

géométriquement nécessaires » car ils sont formés lors <strong>de</strong> la fragmentation <strong>du</strong>e à <strong>de</strong>s<br />

activités <strong>de</strong> glissement différente <strong>de</strong> part et d'<strong>au</strong>tre,<br />

– former <strong>de</strong>s cellules d'orientation quasi aléatoires. Les parois <strong>de</strong> ces cellules sont <strong>de</strong>s<br />

« joints <strong>de</strong> dislocations acci<strong>de</strong>ntelles », car elles sont formées par le piégeage <strong>de</strong>s<br />

dislocations issues <strong>du</strong> glissement, qui est un processus stochastique [Kuh91].<br />

Typiquement, les <strong>de</strong>ux types coexistent, et les joints éten<strong>du</strong>s délimitent <strong>de</strong>s régions dans<br />

lesquelles on trouve <strong>de</strong>s structures en cellules (ou blocs)<br />

Au <strong>cours</strong> <strong>du</strong> laminage à froid, la fragmentation progressive <strong>de</strong>s grains implique le<br />

développement <strong>de</strong> joints <strong>de</strong> fortes désorientations [Hug97]. Les joints éten<strong>du</strong>s décrits par<br />

Hansen s'alignent progressivement avec la direction <strong>de</strong> laminage et <strong>de</strong>viennent plus<br />

rapprochés, alors que la désorientation entre les lamelles <strong>au</strong>gmente [Han01].<br />

2.2. Recristallisation<br />

2.a) <strong>Mécanismes</strong> <strong>de</strong> <strong>recuit</strong><br />

Lors <strong>du</strong> <strong>recuit</strong> <strong>de</strong>s mét<strong>au</strong>x, l'énergie stockée dans le cristal déformé diminue par<br />

rest<strong>au</strong>ration. La rest<strong>au</strong>ration désigne la diminution <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> déf<strong>au</strong>ts ponctuels et<br />

linéaires [Cah65] suivie <strong>de</strong> leur réorganisation spatiale en une structure <strong>de</strong> sous-joints<br />

[Cah49]. Ce processus est schématisé comme suit:<br />

a) rése<strong>au</strong> <strong>de</strong><br />

dislocations<br />

b) formation <strong>de</strong><br />

cellules<br />

c) annihilation<br />

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

<strong>de</strong>s cellules<br />

d) formation <strong>de</strong><br />

sous-grains<br />

e) croissance <strong>de</strong>s<br />

sous-grains<br />

Figure 2-7: mécanismes <strong>de</strong> rest<strong>au</strong>ration décrits par Humphreys [Hum96]<br />

Il est à noter que, selon le matéri<strong>au</strong> et la déformation appliquée, la formation <strong>de</strong> cellules<br />

(Fig. 2-7b) peut se pro<strong>du</strong>ire <strong>au</strong> <strong>cours</strong> <strong>de</strong> la déformation.<br />

D'après Beck [Bec53], la phase <strong>de</strong> diminution <strong>de</strong> l'énergie stockée par rest<strong>au</strong>ration est<br />

bien distincte <strong>de</strong> la phase <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> ces sous grains qui lui succè<strong>de</strong> (Fig. 2-7e).<br />

Durant la croissance <strong>de</strong>s sous-grains, cette énergie continue <strong>de</strong> diminuer en raison <strong>de</strong> la<br />

diminution <strong>de</strong> la surface totale <strong>de</strong>s sous-joints.<br />

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