Etude du lien entre les propriétés mécaniques et la microstructure d'un alliage Ni20Cr fabriqué par fusion laser sur lit de poudre : Etude du lien entre les propriétés mécaniques et la microstructure d'un alliage Ni20Cr fabriqué par fusion laser sur lit de poudre
Auteur / Autrice : | Shubham Sanjay Joshi |
Direction : | Clément Keller, Williams Lefebvre |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mécanique des solides, génie mécanique, productique, transport et génie civil |
Date : | Soutenance le 28/09/2023 |
Etablissement(s) : | Normandie |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale physique, sciences de l’ingénieur, matériaux, énergie (Saint-Etienne du Rouvray, Seine Maritime) |
Partenaire(s) de recherche : | Établissement co-accrédité : Institut national des sciences appliquées Rouen Normandie (Saint-Etienne-du-Rouvray ; 1985-....) |
Laboratoire : Groupe de physique des matériaux (Saint-Etienne-du-Rouvray, Seine-Maritime ; 1996-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Aude Simar |
Examinateurs / Examinatrices : Clément Keller, Williams Lefebvre, Cécilie Duhamel, Nicolas Saintier, Jean-Philippe Couzinié, Anis Hor, Eric Hug | |
Rapporteur / Rapporteuse : Cécilie Duhamel, Nicolas Saintier |
Mots clés
Résumé
L'objectif de cette recherche est d'établir un lien entre les caractéristiques microstructurales de l'alliage Ni20Cr résultant du processus de fusion laser sur lit de poudre (LPBF) et les propriétés mécaniques modifiées de ces matériaux. Cette relation est également comparée à celle du Ni20Cr fabriqué de manière conventionnelle. La caractérisation mécanique effectuée dans cette étude comprend les propriétés de traction à température ambiante et à haute température, ainsi que le comportement cyclique et en fatigue. Les structures cellulaires dendritiques influencent les propriétés mécaniques à température ambiante, indépendamment des paramètres de traitement LPBF, ainsi qu'à haute température. La prédiction de la contrainte d'élasticité et la modélisation de Kocks-Mecking ont été utilisées pour analyser la contribution individuelle des caractéristiques microstructurales sur les propriétés mécaniques. Pour la charge de fatigue, le LPBF augmente la résistance à la fatigue mais diminue la durée de vie en raison des défauts formés au cours du processus LPBF. Les échantillons LPBF subissent un adoucissement lors des cycles de fatigue faibles et moyens malgré leur caractère planaire. Cet adoucissement des échantillons LPBF est également causé par des changements dans les cellules de dislocation associées aux structures cellulaires dendritiques.