Magister en Physique Salim Baidi Thème - Université de Batna
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I.4. Transformations mart<strong>en</strong>sitiques thermo-élastiques et non-thermo-élastique<br />
La différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les transformations mart<strong>en</strong>sitiques thermo-élastiques et non<br />
thermo-élastiques se situe au niveau <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> la mart<strong>en</strong>site.<br />
Dans les transformations non thermo-élastiques qui correspond au cas <strong>de</strong>s aciers et <strong>de</strong> la<br />
plupart <strong>de</strong>s alliages à base <strong>de</strong> fer, la transformation a souv<strong>en</strong>t un caractère explosif et<br />
s'accompagne d'un changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> volume important, ce qui <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre une déformation<br />
plastique <strong>de</strong> l'austénite [18]. Aussitôt qu’une plaquette s'est développée jusqu'à une<br />
certaine taille suite au refroidissem<strong>en</strong>t, elle cesse alors <strong>de</strong> croître, même si le<br />
refroidissem<strong>en</strong>t est poursuivi, l'interface est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue immobile. La transformation<br />
inverse ne se produit pas par mouvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> retour <strong>de</strong> l'interface, mais plutôt par<br />
germination <strong>de</strong> l'austénite au sein <strong>de</strong>s plaquettes <strong>de</strong> mart<strong>en</strong>site. Finalem<strong>en</strong>t la phase<br />
mère ne retrouve pas son ori<strong>en</strong>tation [3,18].<br />
Par contre, dans le cas <strong>de</strong> mart<strong>en</strong>site thermo-élastique, la transformation se produit<br />
par une croissance continue <strong>de</strong> la phase mart<strong>en</strong>sitique p<strong>en</strong>dant le refroidissem<strong>en</strong>t. Si le<br />
refroidissem<strong>en</strong>t cesse, la transformation et la croissance <strong>de</strong>s plaquettes s’arrêt<strong>en</strong>t<br />
égalem<strong>en</strong>t, dés que l'on continue <strong>de</strong> refroidir, la croissance <strong>de</strong> la mart<strong>en</strong>site repr<strong>en</strong>d [3].<br />
Lors <strong>de</strong> l'augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> température, les interfaces austénite – mart<strong>en</strong>site se déplac<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> s<strong>en</strong>s inverse, <strong>en</strong> suivant le même chemin lors du refroidissem<strong>en</strong>t, mais avec une<br />
certaine hystérèse <strong>en</strong> température. Ce comportem<strong>en</strong>t, appelé thermo-élastique, est<br />
possible à condition qu'il y ait, à tout instant, un équilibre local <strong>en</strong>tre les forces<br />
chimiques et non chimiques à l'interface <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux structures [4].<br />
La transformation thermo-élastique met <strong>en</strong> jeu uniquem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s déformations<br />
élastiques et sont la base <strong>de</strong> l'effet mémoire <strong>de</strong> forme dans <strong>de</strong> nombreux alliages non<br />
ferreux. Cep<strong>en</strong>dant, la thermoélectricité n'est pas une condition obligatoire pour obt<strong>en</strong>ir<br />
l'effet mémoire <strong>de</strong> forme, mais une complète réversibilité cristallographique [4, 19].<br />
I.5. Aspect thermodynamique <strong>de</strong> la transformation mart<strong>en</strong>sitique<br />
Avant d'<strong>en</strong>trer dans les détails <strong>de</strong> la transformation mart<strong>en</strong>sitique, côté<br />
thermodynamique, on définira les caractéristiques communes les plus importantes c'est-<br />
à-dire les températures <strong>de</strong> transformation, hystérésis et l'étalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la transformation.