Comportement mécanique du cobalt polycristallin : transformation de phase et effets de taille.
Résumé
Le cobalt polycristallin est un métal de structure hexagonale compacte (HC) qui présente un rapportc/a proche de celui d’une structure compacte idéale et une énergie de faute d’empilement faible, luiconférant des mécanismes de déformations particuliers. Dans cette étude, le comportement mécaniqued’une tôle de 500 μm d’épaisseur brute de laminage est étudié. La microstructure initiale présente unétat biphasé avec la présence de la phase haute température cubique à faces centrées (CFC) qui persisteà température ambiante. Un suivi in situ de ces phases par diffractions des rayons X et des neutronslors d’une sollicitation en traction a permis de mettre en évidence que la phase CFC résiduelle étaittransformable dès lors que la plasticité débute.Dans un deuxième temps, des traitements thermiques ont été réalisés afin de stabiliser la phase CFC etde permettre une croissance granulaire dans le but d’étudier l’effet du nombre de grains dansl’épaisseur de la tôle sur le comportement mécanique. Un abattement important des propriétésmécaniques est observé dès la fin de l’élasticité lorsque le nombre de grains dans l’épaisseur devientinférieur à 14, valeur en bon accord avec l’énergie de faute d’empilement du matériau et les étudesprécédentes sur les matériaux CFC de nos équipes. Du fait de la stabilisation de la phase CFC, latransformation de phase induite par la déformation n’intervient pas et laisse uniquement le glissementbasal et le maclage dans la phase HC comme mécanismes prépondérants. Le comportement mécaniquemacroscopique prenant en compte ces effets de taille est modélisé par un modèle composite qui faitintervenir un adoucissement surfacique, responsable de la dégradation des propriétés, et qui est enbonne adéquation avec des mesures de nanodureté réalisés dans l’épaisseur de différents échantillons
Domaines
Informatique [cs]Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
---|