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Identification des mécanismes de fissuration dans un alliage d ...

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12 Etat <strong>de</strong> l’art<br />

concentration <strong>de</strong> contrainte [9] :<br />

K t = 2 +<br />

(<br />

1 − D W<br />

) 3<br />

(1.3)<br />

L’effet d’entaille est donc primordial pour l’amorçage, et doit absolument être<br />

bien maîtrisé lors <strong>de</strong> la conception. Malgré cela il arrive fréquemment qu’<strong>un</strong>e<br />

fissure puisse s’amorcer du fait d’<strong>un</strong>e concentration <strong>de</strong> contrainte particulière mais<br />

qu’elle s’arrête ensuite [10], du fait d’<strong>un</strong>e décroissance rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> la contrainte à<br />

l’intérieur du matériau. Ceci montre que l’approche basée seulement sur l’effet<br />

d’entaille est insuffisant pour prédire la tenue complète d’<strong>un</strong>e pièce en fatigue.<br />

1.1.3 Propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> fissures <strong>de</strong> fatigue<br />

Après avoir atteint <strong>un</strong>e certaine taille critique, dont la signification physique sera<br />

discutée plus loin, la propagation d’<strong>un</strong>e fissure peut être décrite par la MELR.<br />

Cette <strong><strong>de</strong>s</strong>cription s’appuie sur <strong>un</strong>e solution analytique <strong><strong>de</strong>s</strong> contraintes au voisinage<br />

<strong>de</strong> la pointe <strong>de</strong> fissure et l’introduction du facteur d’intensité <strong>de</strong> contrainte K;<br />

nous en rappelons très brièvement les concepts essentiels <strong>dans</strong> ce qui suit.<br />

Définition <strong><strong>de</strong>s</strong> mo<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> <strong>fissuration</strong><br />

La direction macroscopique <strong>de</strong> propagation d’<strong>un</strong>e fissure est généralement perpendiculaire<br />

à la contrainte qui contribue à l’ouverture <strong>de</strong> la fissure. Cette configuration<br />

est appellée mo<strong>de</strong> d’ouverture (mo<strong>de</strong> I). Deux autres mo<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> propagation<br />

existent (cf. fig. 1.4) : le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> cisaillement plan (mo<strong>de</strong> II) et le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> cisailement<br />

anti-plan (mo<strong>de</strong> III).<br />

Fig. 1.4: Les trois mo<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> <strong>fissuration</strong>.

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