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Les Alliages à Mémoire de Forme sont utilisés dans un grand nombre d'applications. Celles-ci imposent généralement un chargement cyclique qui fait évoluer leur comportement. Nous avons donc étudié ce comportement en réalisant une base d'essais en super-élasticité et en effet mémoire assisté montrant l'apparition d'une déformation résiduelle au cours du cyclage. À la fin de ces essais l'application d'un flash thermique a permis de déterminer que l'origine de cette déformation provient majoritairement de martensite résiduelle. Un modèle macroscopique a ensuite été développé afin de prévoir cet…mehr

Produktbeschreibung
Les Alliages à Mémoire de Forme sont utilisés dans un grand nombre d'applications. Celles-ci imposent généralement un chargement cyclique qui fait évoluer leur comportement. Nous avons donc étudié ce comportement en réalisant une base d'essais en super-élasticité et en effet mémoire assisté montrant l'apparition d'une déformation résiduelle au cours du cyclage. À la fin de ces essais l'application d'un flash thermique a permis de déterminer que l'origine de cette déformation provient majoritairement de martensite résiduelle. Un modèle macroscopique a ensuite été développé afin de prévoir cet aspect du comportement des AMF. C'est un modèle à seuil prenant en compte des propriétés des AMF telles que la dissymétrie traction-compression, l'effet point-mémoire, la réorientation de la martensite lors de chargements multiaxiaux ainsi que l'apparition de martensite bloquée lors de chargements cycliques. Le modèle a été implanté dans un code de calcul par éléments finis afin de simuler le comportement de structures sous chargement cyclique. L'utilisation du modèle pour la validation de comportement ou l'aide à la conception a été montrée sur deux applications courantes utilisant des AMF.
Autorenporträt
Luc Saint-Sulpice, docteur en mécanique.