Comportement dynamique des alliages à mémoire de forme sous chargement biaxial

2018 
Les alliages a memoire de forme (AMF) subissent des transformations de phases solide-solide appelees transformations martensitique, impliquant une phase "haute temperature", l'austenite et une phase "basse temperature", la martensite. Cette transformation peut etre activee par chargement thermique (chauffage ou refroidissement) ou mecanique (contrainte) et explique par exemple le phenomene pseudo-elastique ou une forte deformation reversible (> 6%) peut etre atteinte lors d'un chargement. Bien que le comportement pseudo-elastique dynamique uniaxial des AMF soit relativement documente aujourd'hui, ce comportement sous contraintes multiaxiales reste inconnu. Une telle connaissance est cependant essentielle pour la validation des modeles multiaxiaux afin de democratiser l'utilisation de ces materiaux. Ce travail propose d'etudier le comportement mecanique pseudo-elastique d'un nickel-titane sous compression dynamique equi-biaxiale. Il est mesure grâce a une nouvelle installation de fabrication maison utilisant les barres de Hopkinson et un systeme de renvoi d'angle a 45°. L'utilisation d'une camera thermique et d'une camera optique permet d'identifier les champs de deformations et de sources de chaleur. Le champ de contrainte est estime en combinant les informations des jauges de contraintes placees sur les deux barres transmises coaxiales et une analyse par elements finis de l'echantillon. La deformation apparait homogene dans la region de chargement biaxiale, ou une augmentation significative de la temperature due a la chaleur latente de changement de phase est observee. Les tests dynamiques permettent d'autre part d'etablir une courbe contrainte / deformation dynamique equivalente dans des conditions biaxiales et quasi-adiabatique. Les experiences sont finalement comparees aux resultats du modele axisymetrique en differences finies ou la loi de comportement est donnee par un modele multi-echelle stochastique entierement couple.
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