Identification des mécanismes de fissuration dans un alliage d ...
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184 Modélisation <strong>de</strong> la <strong>fissuration</strong> et <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong> la microstructure<br />
10 0 0 500 1000 1500 2000 2500<br />
vitesse <strong>de</strong> propagation (µm/cycle)<br />
10 -1<br />
10 -2<br />
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essai 2<br />
essai 3<br />
essai 4<br />
prédictions<br />
du modèle<br />
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10 -3<br />
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longueur <strong>de</strong> fissure (µm)<br />
Fig. 4.32: Comparaison <strong>de</strong> la dispersion <strong><strong>de</strong>s</strong> vitesses <strong>de</strong> <strong>fissuration</strong>s expérimentales<br />
avec les variations <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> fissure simulée, due à l’intéraction<br />
avec la microstructure.<br />
essais σ ‖ L<br />
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modèle σ ‖ L<br />
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essais σ ‖ T<br />
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modèle σ ‖ T<br />
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Nombre <strong>de</strong> cylces à rupture N r (×1000)<br />
Fig. 4.33: Comparaison <strong><strong>de</strong>s</strong> nombres <strong>de</strong> cycles à rupture observés expérimentalement<br />
et prédits par le modèle pour <strong><strong>de</strong>s</strong> éprouvettes trouées,<br />
σ max = 200 MPa, R = 0,1.<br />
<strong>de</strong> grains rencontrés par le front <strong>de</strong> fissure ce qui accroît du même coup la<br />
probabilité <strong>de</strong> trouver beaucoup <strong>de</strong> grains bien (ou mal) orientés. Par contre<br />
la loi <strong>de</strong> propagation étant la même, on doit théoriquement trouver les mêmes<br />
bornes inférieures et supérieures en termes <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong> cycles à rupture. A