Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un modèle permettant d'étudier le comportement micromécanique des alliages à mémoire de forme. L'avantage de ce modèle permet le couplage entre la transformation martensitique et l'évolution microstructurale après fatigue. Ce modèle met en évidence des équations consécutives qui expliquent à la fois les propriétés mécaniques et le changement de structure lors de la transformation. Il fournit des résultats physiques originaux sur le comportement global des alliages à mémoire de forme.
This Note concerns the study of the micromechanic behavior of shape memory alloys. The advantage of this model permits the coupling between the martensitic transformation and microstructural evolution observed after cycling. The model makes it possible to obtain consecutives equations, which explain at the same time, mechanical properties and the changing structures during the transformation. It provides original physical results on the global behavior of shape memory alloys.
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Keywords: Computational solid mechanics, Couplage, Microstructural evolution, Martensitic transformation, Volumic fraction of martensite, Internal stresses, Metallurgical-thermomechanical potential
Abdelilah Alhamany 1 ; Mohamed Oudi Bensalah 2 ; Omar Fassi Fehri 1
@article{CRMECA_2004__332_11_941_0, author = {Abdelilah Alhamany and Mohamed Oudi Bensalah and Omar Fassi Fehri}, title = {Couplage dans les alliages \`a m\'emoire de forme}, journal = {Comptes Rendus. M\'ecanique}, pages = {941--947}, publisher = {Elsevier}, volume = {332}, number = {11}, year = {2004}, doi = {10.1016/j.crme.2004.06.006}, language = {fr}, }
Abdelilah Alhamany; Mohamed Oudi Bensalah; Omar Fassi Fehri. Couplage dans les alliages à mémoire de forme. Comptes Rendus. Mécanique, Volume 332 (2004) no. 11, pp. 941-947. doi : 10.1016/j.crme.2004.06.006. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mecanique/articles/10.1016/j.crme.2004.06.006/
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