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Données numériques sur le cuivre et ses alliages. Cuivres et alliages industriels corroyés| Réf : M4340 v1
Auteur(s) : Barry THOMAS, Jean-Hubert SCHMITT
Date de publication : 10 mars 2002
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Durcissement des aciers - Rôle de la microstructureCet article fait partie de l’offre
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Sous l’action d’une contrainte externe, une déformation permanente peut se produire par différents mécanismes selon la température, le mode de sollicitation et la structure cristalline du métal [12]. Les principaux mécanismes de déformation plastique ont pour origine soit le glissement de blocs cristallins sur des plans atomiques favorables, soit le transport de matière par diffusion, soit encore une combinaison des deux. Le rôle de la diffusion n’est significatif que lorsque la température est supérieure à environ un tiers de la température de fusion [13] et ne sera pas traité dans cet article qui se limite au cas où la température d’emploi des aciers est proche de l’ambiante.
Dans ces conditions, on sait que le glissement des blocs cristallins (figure 1) s’effectue sur les plans cristallins denses où le nombre d’atomes par unité de surface est le plus élevé. D’autre part la direction du glissement sur ces plans correspond à une direction dense où la distance interatomique est la plus courte. La combinaison d’un plan de glissement et d’une direction de glissement dans ce plan constitue ce que l’on appelle un système de glissement. Dans le cas des aciers, il existe deux variétés allotropiques : l’austénite (fer γ ) de structure cubique à faces centrées (cfc) et la ferrite (fer α) de structure cubique centrée (cc). La figure 1 c illustre les plans denses et les directions denses dans ces structures cristallines. Le tableau 1 indique les systèmes de glissement les plus souvent observés dans l’austénite et dans la ferrite.
À l’échelle du réseau cristallin, le déplacement élémentaire d’un bloc cristallin correspond à une distance interatomique sur le plan de glissement. Cependant, ce cisaillement ne correspond pas à la translation rigide des blocs de part et d’autre du plan de glissement mais au déplacement de proche en proche d’un bloc sur l’autre (figure 2 a ). Sur le plan de glissement, il existe alors une zone de transition entre la partie cisaillée du cristal et la partie non cisaillée. Dans cette zone, la distorsion du réseau cristallin correspond à une configuration...
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