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L'objectif principal de cette thèse était de pouvoir prédire les dimensions finales de pièces après un cycle de frittage. Deux causes principales se sont avérées prépondérantes pour les aciers: l'anisotropie du frittage naturel et le fluage en cours de frittage. Ces deux phénomènes sont en réalité fortement couplés et une modélisation satisfaisante n'est possible qu'avec une bonne définition des processus physiques mis en jeu. L'évolution microstructurale en cours de frittage a été caractérisée grâce à la mise au point de nouvelles expériences. Il s'agit de microtomographie in situ et de…mehr

Produktbeschreibung
L'objectif principal de cette thèse était de pouvoir prédire les dimensions finales de pièces après un cycle de frittage. Deux causes principales se sont avérées prépondérantes pour les aciers: l'anisotropie du frittage naturel et le fluage en cours de frittage. Ces deux phénomènes sont en réalité fortement couplés et une modélisation satisfaisante n'est possible qu'avec une bonne définition des processus physiques mis en jeu. L'évolution microstructurale en cours de frittage a été caractérisée grâce à la mise au point de nouvelles expériences. Il s'agit de microtomographie in situ et de mesure de résistivité électrique in- situ. Ces expériences, et d'autres plus conventionnelles ont permis de progresser notamment en ce qui concerne le rôle du frittage des interfaces entre particules, phénomène jusqu'ici oublié. L'intégration de ces nouveaux éléments dans une loi de comportement tensorielle classique n'était pas évidente. Nous avons eu recourt au formalisme D.N.L.R. qui intègre dès ses fondements des concepts en accord les observations expérimentales e.g. le couplage entre les forces extérieures et le frittage naturelle où la description de l'état relaxé.
Autorenporträt
Olivier LAME est Maitre de Conférences à L¿INSA de LYON où il enseigne la physique. Ces travaux de recherche sont concentrés sur la mécanique des matériaux et il est spécialiste du frittage de poudres métalliques et polymères.