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Simulation numérique du comportement cyclique de polycristaux de nickel*

Published online by Cambridge University Press:  26 March 2010

A. Steckmeyer
Affiliation:
Commissariat à l’énergie atomique, Saclay, France
M. Sauzay
Affiliation:
Commissariat à l’énergie atomique, Saclay, France
A. Weidner
Affiliation:
Université technique de Dresde, Allemagne
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Abstract

Un modèle de comportement élastoplastique cyclique cristallin est proposé pour les métaux et alliages cubiques à face centrée, et en particulier pour le nickel. Il est utilisé lors de simulations par éléments finis de la déformation cyclique uniaxiale d’un polycristal non-texturé, représenté par l’assemblage de grains à géométrie cubique et à orientation cristalline aléatoire. Ce modèle distingue les grains pour lesquels l’axe de chargement se situe dans la partie centrale du triangle stéréographique standard (auxquels un mode de déformation en glissement planaire est imposé) et les grains pour lesquels il est situé près des bords du triangle standard (auxquels un comportement en glissement multiple est attribué). Les résultats des simulations obtenus sont en accord avec les données expérimentales disponibles, autant au niveau de la courbe d’écrouissage cyclique, qu’au niveau des boucles d’hystérésis décrivant le comportement stabilisé. Ce modèle sera ensuite employé pour l’étude de la localisation de la déformation sous forme de bandes de glissement persistantes, comme observé lors du chargement cyclique de polycristaux de nickel.

Type
Research Article
Copyright
© EDP Sciences

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