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

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3.2 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> fissures <strong>de</strong> fretting 91<br />

Fig. 3.19: Micrographies optiques typiques <strong>de</strong> fissures <strong>de</strong> fretting; celles-ci<br />

sont localisées <strong>dans</strong> les zones extérieures <strong>de</strong> glissement et inclinées vers l’intérieur<br />

du contact ; a) R2,N = 10 5 cycles,P eff = 770N/mm,Q ∗ eff = 260N/mm,l ≃<br />

20µm, b) P eff = 550N/mm,Q ∗ eff<br />

= 590N/mm,l ≃ 40µm.<br />

longueur <strong>de</strong> fissure (µm)<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

P eff = 400N/mm<br />

•<br />

•<br />

•<br />

longueur <strong>de</strong> fissure (µm)<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

P eff = 770N/mm<br />

• •<br />

•<br />

0<br />

• •<br />

0 100 200 300 400 500<br />

Q ∗ eff (N/mm)<br />

0<br />

•<br />

0 100 200 300 400 500<br />

Q ∗ eff (N/mm)<br />

longueur <strong>de</strong> fissure (µm)<br />

200<br />

160<br />

120<br />

80<br />

40<br />

P eff = 650N/mm<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

longueur <strong>de</strong> fissure (µm)<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

P eff = 550N/mm<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

0<br />

•<br />

0 100 200 300 400 500 600<br />

Q ∗ eff (N/mm)<br />

0<br />

•<br />

0 100 200 300 400 500<br />

Q ∗ eff (N/mm)<br />

Fig. 3.20: Profon<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> <strong>fissuration</strong> relevées pour <strong><strong>de</strong>s</strong> essais à 50000 cycles<br />

et <strong>un</strong>e condition <strong>de</strong> chargement donnant lieu à l’amorcage.

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