Ph.D. thesis, Ecole Centrale Paris, 2012. - Laboratoire d'Etude des ...
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suivant les matériaux : concentrations de ces dislocations aux joints de grains, présence de<br />
précipités durs, forte asymétrie <strong>des</strong> obstacles de la forêt, maclage,...<br />
Dans les faits, il faut se garder de la vision simplificatrice d’un écrouissage isotrope associé à<br />
la déformation du monocristal et d’un écrouissage cinématique associé à celui de matériaux polycristallins<br />
ou polyphasés. L’écrouissage <strong>des</strong> matériaux réels se situe entre ces deux extrêmes, et il<br />
est fréquent qu’un monocristal présente une forte composante cinématique dans son écrouissage,<br />
due à la présence en son sein de fortes sources de contraintes internes (GND,...). Un polycristal<br />
peut à l’inverse présenter un comportement proche de l’écrouissage isotrope, les e↵ets anisotropes<br />
étant contrebalancés de manière statistique par la variété d’orientation <strong>des</strong> grains.<br />
Là encore, ces deux notions sont directement reliées aux objectifs de cette thèse. Celle-ci a en<br />
e↵et pour but d’adapter un modèle reproduisant l’écrouissage isotrope du monocristal CFC en<br />
sollicitation monotone afin d’y inclure une composante cinématique, liée à la présence de joints<br />
de grains.<br />
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