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Fiche détaillée Thèses
Université Paris-Nord - Paris XIII (25/04/2008), Georges Cailletaud (Dir.)
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memoire_these_CGerard.pdf(12.5 MB)
Mesures de champs et identification de modèles de plasticité cristalline
Céline Gérard1, 2, 3

L'identification des lois de comportement multi-échelles des matériaux polycristallins est étudiée. Une méthode couplant calculs par léments finis et modèles en champs moyens est développée. La description des interactions entre systèmes de glissement est améliorée par confrontation des réponses expérimentales et issues de la simulation du comportement d'un cuivre OFHC, sous chargements complexes.
La localisation de la déformation est analysée grâce à des mesures de champs réalisées, sous microscope électronique à balayage. Une microstructure synthétique tridimensionnelle représentative est développée à partir des cartographies EBSD.
Par ailleurs, on effectue la confrontation, sur microstructure périodique, entre plusieurs modèles en champs moyens et les simulations par éléments finis, à l'échelle des états moyens par phase. Le volume élémentaire représentatif est défini aux échelles globales et locales.
1 :  PMTM - Propriétés mécaniques et thermodynamiques des matériaux
2 :  MAT - Centre des Matériaux
3 :  LMS - Laboratoire de mécanique des solides
écrouissage latent – localisation de la déformation – homogénéisation – identification – mesures de champs – calculs parallèles – simulation de microstructure

Field measurements and identification of crystal plasticity models
The study deals with experimental aspects and model development for crystal plasticity.
The constitutive equations introduce a new interaction matrix, stopping colinear slip, that is validated
by means of tests on OFHC copper involving complex loading paths.
The strain localisation is analysed thanks to field measurements obtained under scanning electron microscope during complex loading path experiment. A 3D synthetic representative microstructure is developped from EBSD map for a comparison between experimental fields and FE computations.
Finally, several mean fields models are numerically evaluated by a comparison with periodic FE computations at a mesoscopic scale and on the level of the phases. The representative volume element is defined at macro and micro scales.
latent hardening – strain localisation – homogenization – identification – field measurements – parallel computations – microstructure simulation

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