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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 />

Comme le montre la figure 2-15, le mécanisme implique la rotation d'un <strong>de</strong>s sous grains<br />

jusqu'à ce que son orientation soit similaire à celle <strong>de</strong> son voisin. Le sous joint disparaîtrait<br />

ainsi par un processus <strong>de</strong> montée <strong>de</strong>s dislocations, qui a été initialement étudié par Li<br />

[Li62], puis revu ultérieurement par Szpunar et Doherty [Doh84].<br />

a) Rotation <strong>du</strong> rése<strong>au</strong> <strong>du</strong> <strong>de</strong>uxième sous grain b) Coalescence par disparition <strong>du</strong> sous joint BE<br />

Figure 2-15: représentation schématique <strong>de</strong> la coalescence <strong>de</strong> sous grains [Nak78]<br />

Ce mécanisme peut être énergétiquement favorable si la baisse d'énergie provoquée par<br />

la disparition <strong>du</strong> joint BC n'est pas compensée par l'<strong>au</strong>gmentation <strong>de</strong> la désorientation <strong>au</strong><br />

travers <strong>de</strong>s <strong>au</strong>tres frontières <strong>du</strong> sous grain ayant subi la rotation. Cependant, il n'existe<br />

pas <strong>de</strong> preuve directe et univoque <strong>de</strong> sa réelle occurrence dans les mét<strong>au</strong>x [Hum96].<br />

2.c.2 Croissance <strong>de</strong>s sous-grains par migration <strong>de</strong>s joints<br />

Dans un polycristal déformé et rest<strong>au</strong>ré, la structure <strong>de</strong>s sous-grains peut présenter <strong>de</strong><br />

fortes similitu<strong>de</strong>s topologiques avec la structure <strong>de</strong>s grains <strong>de</strong> l'état recristallisé. De fait,<br />

les mécanismes <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> ces sous-grains sont similaires à ceux discutés<br />

précé<strong>de</strong>mment <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong> grains [Hum96], avec ces distinctions:<br />

– l'énergie stockée dans le cristal n'est pas nulle, ce qui crée une force motrice<br />

additionnelle,<br />

– la structure initiale est composée majoritairement <strong>de</strong> joints <strong>de</strong> faible désorientations,<br />

– selon la déformation appliquée <strong>au</strong> matéri<strong>au</strong>, l'agrégat <strong>de</strong> sous-grains peut présenter<br />

une géométrie différente <strong>de</strong> celle -évoquée précé<strong>de</strong>mment- <strong>de</strong>s microstructures<br />

équiaxes.<br />

Le mécanisme <strong>de</strong> croissance <strong>du</strong> sous-grain par migration <strong>de</strong> sa paroi initialement proposé<br />

par Cahn [Cah50] permet d'expliquer l'<strong>au</strong>gmentation <strong>de</strong> la désorientation à travers les<br />

parois <strong>du</strong> sous-grain, qui va lui permettre <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir un germe. En effet, certains <strong>de</strong>s<br />

sous-grains, après disparition <strong>de</strong> leurs plus proches voisins, peuvent rencontrer <strong>de</strong>s zones<br />

plus fortement désorientées, ce qui va leur permettre d'<strong>au</strong>gmenter leur vitesse <strong>de</strong><br />

46<br />

A<br />

D<br />

B<br />

E<br />

C<br />

F<br />

A<br />

D<br />

B<br />

E<br />

C<br />

F<br />

A C<br />

D<br />

F

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