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Multiscale modeling of the anisotropic electrical conductivity of architectured and nanostructured Cu-Nb composite wires and experimental comparison

Article dans une revue avec comité de lecture
Auteur
GU, TANG
1157 Centre des Matériaux [MAT]
86289 Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux [PIMM]
MEDY, J.-R
118112 Institut Pprime [UPR 3346] [PPrime [Poitiers]]
VOLPI, F
32956 Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés [SIMaP]
CASTELNAU, Olivier
86289 Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux [PIMM]
FOREST, S
1157 Centre des Matériaux [MAT]
HERVE-LUANCO, E.
81173 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines [UVSQ]
1157 Centre des Matériaux [MAT]
LECOUTURIER, F
95858 Laboratoire national des champs magnétiques intenses - Toulouse [LNCMI-T]
PROUDHON, H
1157 Centre des Matériaux [MAT]
RENAULT, P.-O
118112 Institut Pprime [UPR 3346] [PPrime [Poitiers]]
THILLY, L
95858 Laboratoire national des champs magnétiques intenses - Toulouse [LNCMI-T]

URI
http://hdl.handle.net/10985/12554
DOI
10.1016/j.actamat.2017.08.066
Date
2017
Journal
Acta Materialia

Résumé

Nanostructured and architectured copper niobium composite wires are excellent candidates for the generation of intense pulsed magnetic fields (> 90T) as they combine both high electrical conductivity and high strength. Multi-scaled Cu-Nb wires can be fabricated by accumulative drawing and bundling (a severe plastic deformation technique), leading to a multiscale, architectured and nanostructured microstructure providing a unique set of properties. This work presents a comprehensive multiscale study to predict the anisotropic effective electrical conductivity based on material nanostructure and architecture. Two homogenization methods are applied: a mean-field theory and a full-field approach. The size effect associated with the microstructure refinement is taken into account in the definition of the conductivity of each component in the composites. The multiscale character of the material is then accounted for through an iterative process. Both methods show excellent agreement with each other. The results are further compared, for the first time, with experimental data obtained by the four-point probe technique, and also show excellent agreement. Finally, the qualitative and quantitative understanding provided by these models demonstrates that the microstructure of Cu-Nb wires has a significant effect on the electrical conductivity

Fichier(s) constituant cette publication

Nom:
PIMM-AM-GU-2017.pdf
Taille:
3.056Mo
Format:
PDF
Fin d'embargo:
2018-06-30
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  • Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM)

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