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Dialogue essais-simulation et identification de lois de comportement ...

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Partie A – Chapitre 4 : Résultats <strong>de</strong> la caractérisation du <strong>comportement</strong> du NiTi<br />

-0,01 -0,005<br />

Déformation Ɛ 12<br />

0 0,005 0,01<br />

0<br />

-0,01<br />

Déformation Ɛ 11<br />

-0,02<br />

-0,03<br />

-0,04<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

-0,05<br />

pastel-00910076, version 1 - 27 Nov 2013<br />

e) en fonction <strong>de</strong> .<br />

Figure ‎4-26 : Évolution <strong>de</strong> la déformation équivalente au sens <strong>de</strong> Von Mises <strong>et</strong> <strong>de</strong>s traj<strong>et</strong>s <strong>de</strong><br />

chargement en différents points <strong>de</strong> l’éprouv<strong>et</strong>te pour un essai <strong>de</strong> traction-compression à<br />

50°C sur NiTi. Essai <strong>de</strong> traction compression respectivement dans les directions 2 <strong>et</strong> 1.<br />

Les points E <strong>et</strong> F sont situés au milieu <strong>de</strong>s bras <strong>et</strong> proches <strong>de</strong> la section minimale <strong>de</strong><br />

l’éprouv<strong>et</strong>te, ce sont les points les moins sollicités (Figure 4-26-b).<br />

4.5. Conclusion<br />

Les premiers résultats concernent le <strong>comportement</strong> superélatique en traction simple à<br />

différentes températures (entre 30°C <strong>et</strong> 70°C). L’analyse <strong>de</strong>s courbes <strong>de</strong> contraintedéformation<br />

montre entre autre l’évolution <strong>de</strong>s contraintes <strong>de</strong> début <strong>et</strong> <strong>de</strong> fin <strong>de</strong><br />

transformation en fonction <strong>de</strong> la température.<br />

Une importante différence <strong>de</strong> <strong>comportement</strong> a été observée entre les directions <strong>de</strong> laminage<br />

<strong>et</strong> transverse. De plus, la corrélation d’images a mis en évi<strong>de</strong>nce l’inhomogénéité <strong>de</strong> la<br />

déformation <strong>de</strong> transformation <strong>et</strong> a permis <strong>de</strong> suivre son évolution. L’essai <strong>de</strong> compression<br />

confirme l’existence <strong>de</strong> la dissymétrie traction-compression du <strong>comportement</strong> superélastique.<br />

Les résultats <strong>de</strong> corrélation d’images sur les <strong>essais</strong> hétérogènes (biaxiaux <strong>et</strong> Meuwissen) ont<br />

permis <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce les évolutions spatio-temporelles <strong>de</strong>s déformations <strong>et</strong> <strong>de</strong> la<br />

transformation sur l’éprouv<strong>et</strong>te <strong>et</strong> la variété <strong>de</strong>s traj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> chargement.<br />

L’ensemble <strong>de</strong>s <strong>essais</strong> perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> construire une base <strong>de</strong> données expérimentales unifiée sur le<br />

<strong>comportement</strong> superélastique <strong>de</strong> l’alliage NiTi étudié ; elle sera exploitée pour l’<strong>i<strong>de</strong>ntification</strong><br />

<strong>et</strong>/ou la validation <strong>de</strong>s paramètres du modèle <strong>de</strong> Chemisky <strong>et</strong> al. (Chemisky <strong>et</strong> al. 2011). C<strong>et</strong>te<br />

base expérimentale peut être également utilisée pour améliorer les modèles du <strong>comportement</strong><br />

supérélastique <strong>de</strong>s AMF en tenant compte <strong>de</strong> l’anisotropie du <strong>comportement</strong> par exemple.<br />

114

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