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des  résultats  avec  une  approche  numérique  par  éléments  finis  permettra  de  valider  l utilisation de critères d endommagement  et observer leur influence face à la vitesse de

déformation par continuité des résultats obtenus sur des générateurs de choc à vitesse 

de  déformation  moindre.  Aussi,  dans  le  cadre  d une  approche  multi–échelle,  ces 

résultats seront confrontés à des simulations équivalentes par dynamique moléculaire. 

Ce type de simulation permettra aussi d extrapoler les modèles  macroscopiques à des 

vitesses de déformation pour l instant inaccessibles expérimentalement. 

1.6  Références bibliographiques du Chapitre 1 

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Chapitre   – Endommagement par choc laser & Technologie des lasers femtoseconde 

 

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Chapitre   – Endommagement par choc laser & Technologie des lasers femtoseconde 

 

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Materials under Dynamic Loading (DYMAT),  ,  . 

Chapitre 2  

Moyens expérimentaux 

Sommaire 

2.1 ­ Introduction : ...21 

2.2 ­ Configuration générale des expériences laser :...21 

. .  ‐ Les sources laser utilisées : ...  

. .  ‐ Dispositif expérimental :...  

2.3 ­ Les diagnostics utilisés : ...21 

. .  ‐ )nterférométrie V)SAR de la vitesse de surface libre :...  

2.3.1.1 ­ Principe de mesure : ... 21 

2.3.1.2 ­ Utilisation du VISAR avec une caméra Streak : ... 21 

2.3.1.3 ­ Comparaison des deux méthodes... 21 

. .  ‐ Mesure par Vélocimétrie (étérodyne  V(  :...  

2.3.2.1 – Présentation de la VH :... 21 

2.3.2.2 ­ Comparaison VH/VISAR :... 21 

2.3.2.3 ­ Mesures VH en régime femtoseconde : ... 21 

. .  ‐ Visualisation transverse :...  

. .  ‐ Observations post‐mortem...  

2.3.4.1 Microscopie optique/MEB :... 21 

2.3.4.2 Micro­tomographie ... 21 

2.4 ­ Bilan sur l’utilisation des diagnostics :...21 

2.5 ­ Références bibliographiques du Chapitre 2 : ...21 

Chapitre   ‐ Moyens expérimentaux 

 

‐   ‐ 

2.1­ Introduction 

Le  premier  chapitre  a  mis  en  évidence  l intérêt  de  l utilisation  du  laser  de 

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