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Submitted on 1 Jan 1988
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Sur le comportement d’un acier inoxydable austénitique 17-12 SPH aux températures intermédiaires, 0.2 � T/FF
� 0.65 .Mise en évidence des intéractions dislocations-défauts ponctuels
P. Delobelle
To cite this version:
P. Delobelle. Sur le comportement d’un acier inoxydable austénitique 17-12 SPH aux températures intermédiaires, 0.2 � T/FF � 0.65 .Mise en évidence des intéractions dislocations-défauts ponctuels.
Revue de Physique Appliquée, Société française de physique / EDP, 1988, 23 (4), pp.713-713.
�10.1051/rphysap:01988002304071300�. �jpa-00245868�
713
.Sur le comportement d’un acier inoxydable austénitique 17-12 SPH aux températures intermédiaires, 0.2 ~
T/FF ~
0.65.Mise en évidence des intéractions dislocations-défauts ponctuels
P. DELOBELLE
Lab. Mec. Appl. LAOO4 - Faculté des Sciences et des Techniques- Route de Gray 25030 BESANCON CEDEX (FRANCE)
Revue
Phys. Appl.
23(1988)
713 AVRIL1988,
Les aciers inoxydables austénitiques présentent des propriétés mécaniques très variées suivant le domai--
ne de température considéré et le but du présent ré-
sumé est une tentative d’explication physique et phénoménologique des différents phénomènes observés
entre 20 et 750°C. Le tableau ci-dessous résume suc-
cinctement les propriétés sous chargement monotone et cyclique :
Si l’on mesure, par la méthode de la relaxation in-
verse durant un essai
à vitesse imposée,
la compo-sante visqueuse QSJ
(03C3v=03C3-03C3i,où
a est la contrainteappliquée et
Qi
la somme des contributions des dif- férentes contraintes internes) en fonction de latempérature
T,pour differentes déformations
e, onmontre fig. 1 que av croît avec e et passe par un
minimum vers 400°C. Ceci corrobore les effets de viscosité mentionnés dans le tableau. De façon à corréler à un paramètre physique cette perte de vis- cosité associée au maximum de consolidation cyclique et à une très nette augmentation de la contrainte d’écoulement sous sollicitation monotone, nous avons
réalisé des mesures d’évolution de seuil d’écoule- ment, quantifiées par
0394,
après relaxation pendantun temps
tv
(fig. 2). On constate que si pour T ~ 525°C,ecyrest
négatif, ce qui correspond à de la restauration par le temps et qui conduit au flua-ge stationnaire thermiquement activé, pour T ~ 525°C
6.5 r est
positif, ce qui résulte d’un durcissementFig.1 : évolution de
5
avec é et Tpar le temps,évanescent avec la déformation (fig. 2 et 3). Dans la zone de transition, il apparaît les phénomènes d’instabilité du type Portevin-Le Chate- lier. Il est possible de corréler ce durcissement
supplémentaire aux interactions à courte distance
(du type Snoek-Schoeck) dislocations-paires de dé- fauts ponctuels dans les solutions solides C.F.C..
Ainsi, on attribuera à chaque interaction une compo- sante isotrope
R*(i)
telle que :
,R*(i) = -p(i)R*(i)|03B5|+R*(i)(~)(T)-R*(i) 03B4(i)SN
avec
:03B4(i)SN = 03B4(i)SN (0) exp W(i) kT ,
R*(’)(T) = R*(i)sat.exp - (T-Ti Ai).03B4(i)SN(0) W(i)
R*(i) = - p RI R*(i)(~)(T)-R*(i) 03B4(i)SN,
avec :
03B4(i)SN = 03B4(i)SN (0
) exp kT ’RI(’)
(T) -R*(i)sat.exp - ( T-T i ). ei) c (0) W(i) R*(i)sat(~), Ti, A.
sont des paramètres physiques de l’interaction. On dénombre cinq types d’interactions (i=5) que l’on fera agir sur la variable isotrope R;liée aux interactions à longue distance
dislocations-dislocations, et fonction de la défor- mation viscoplastique cumulée.
On peut remarquer que conformément à l’expérience,
la valeur stabilisée :
vitesse, ce qui correspond à un exposant de sensibi- lité de la contrainte à la vitesse négatif. Ce com- portement est typique du domaine d’interaction dis- location-défauts ponctuels. Pour les plus hautes températures ainsi que vers l’ambiante, cet expo-
sant est naturellement positif.
Fig.2 : principe de
mesure de
0394r.
r(T ~ 525°C)
Fig.3 :
évolution
T
de0394r
avec e et T.
0394r~0
suivant la
température.
Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01988002304071300