Investigation des effets de taille sous chargements complexes par la dynamique des dislocations discrètes en 3D
Communication sans acte
Auteur
178323 Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux [LEM3]
1042703 Université Grenoble Alpes [UGA]
1043114 Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés [SIMaP]
1157 Centre des Matériaux [MAT]
301492 Mines Paris - PSL (École nationale supérieure des mines de Paris)
178323 Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux [LEM3]
Date
2023-04-03Résumé
Bien qu’ils présentent des fortes capacités en matière de prédiction des effets de taille, les modèles de plasticité à gradient développés dans la littérature manquent encore de maturité pour être appliqués dans le monde industriel. Il a été démontré que ces modèles peuvent conduire à des phénomènes méconnus sous certains chargements complexes, comme l’apparition de ‘gaps’ élastiques qui caractérisent la classe de modèles à gradient la plus utilisée dans la littérature. Ce phénomène, qui consiste en un retardement de l'écoulement plastique suite à un changement infinitésimal dans les conditions aux limites, n’a pas encore été observé dans la réalité et sa nature physique ne cesse de susciter la controverse [1,2]. Dans le but d’élucider le mystère des ‘gaps’ élastiques, ce travail propose d’appliquer la dynamique des dislocations discrètes en 3D (DDD-3D) pour faire une étude approfondie des effets de tailles dans les monocristaux sous chargements proportionnels et non-proportionnels complexes. Les résultats obtenus ont permis de reproduire des effets intéressants prouvés expérimentalement, comme l’effet « Hall-Petch », l’écrouissage non-linéaire de type III d’Asaro [3] ou encore la plasticité réversible [4]. Toutefois, aucun signe de ‘gaps’ élastiques n’a été obtenu, même sous des chargements non-proportionnels générant de tels ‘gaps’ en appliquant des modèles de plasticité
à gradient. Ceci constitue une première preuve que ces ‘gaps’ peuvent ne pas être physiques.
Fichier(s) constituant cette publication
Cette publication figure dans le(s) laboratoire(s) suivant(s)
Documents liés
Visualiser des documents liés par titre, auteur, créateur et sujet.
-
Article dans une revue avec comité de lectureAMOUZOU-ADOUN, Yaovi Armand;
JEBAHI, Mohamed; FIVEL, Marc; FOREST, Samuel; LECOMTE, Jean-Sebastien; SCHUMAN, Christophe;
ABED-MERAIM, Farid (Elsevier BV, 2023-04)
Although presenting attractive features in dealing with small-scale size effects, strain gradient plasticity (SGP) theories can lead to uncommon phenomena for some boundary value problems. Almost all non-incremental ... -
Article dans une revue avec comité de lectureAMOUZOU-ADOUN, Yaovi Armand; JEBAHI, Mohamed; FOREST, Samuel; FIVEL, Marc (Elsevier, 2024-12)An extensive study of size effects on the small-scale behavior of crystalline materials is carried out through discrete dislocation dynamics (DDD) simulations, intended to enrich strain gradient crystal plasticity (SGCP) ...
-
Article dans une revue avec comité de lectureThe present paper proposes a flexible Gurtin-type strain gradient crystal plasticity (SGCP) model based on generalized non-quadratic defect energy and uncoupled constitutive assumption for dissipative processes. A power-law ...
-
Communication avec acteStrain gradient crystal plasticity (SGCP) represents a very promising way to account for size effects in miniaturized components, thanks to the intrinsic length scale(s) embedded. Most of the existing SGCP models are based ...
-
Article dans une revue avec comité de lectureThe present paper aims at providing a comprehensive investigation of the abilities and limitations of strain gradient crystal plasticity (SGCP) theories in capturing different kinds of localization modes in single crystals. ...
