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Dialogue essais-simulation et identification de lois de comportement ...

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Partie A - Chapitre 1 : Superélasticité <strong>de</strong>s alliages à mémoire <strong>de</strong> forme<br />

Figure ‎1-17 : Application <strong>de</strong> l’eff<strong>et</strong> mémoire double sens assisté - robin<strong>et</strong> mitigeur<br />

(http://www.furukawa-ftm.com/english/in<strong>de</strong>x.htm).<br />

pastel-00910076, version 1 - 27 Nov 2013<br />

Figure ‎1-18 : Application <strong>de</strong> l’eff<strong>et</strong> mémoire double sens assisté – chevrons <strong>de</strong> réacteur<br />

d’avion à géométrie variable (Hartl <strong>et</strong> Lagoudas 2007).<br />

‣ Eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> déformation<br />

La pente du plateau <strong>de</strong> transformation est influencée par la vitesse <strong>de</strong> sollicitation (Gall <strong>et</strong> al.<br />

1998b Figure 1-19). La transformation martensitique directe étant exothermique (Entemeyer<br />

1996, Thiebaud <strong>et</strong> al. 2007), plus la vitesse <strong>de</strong> déformation est importante <strong>et</strong> plus l’échantillon<br />

s’échauffe pendant la transformation, ce qui provoque une augmentation <strong>de</strong> la pente <strong>de</strong><br />

transformation. Pour une vitesse <strong>de</strong> déformation importante, l’essai n’est plus isotherme, il se<br />

rapproche <strong>de</strong> conditions adiabatiques. Dans le cas d’une faible vitesse <strong>de</strong> sollicitation, la<br />

chaleur produite par la transformation est dissipée par les échanges avec l’extérieur <strong>et</strong> l’essai<br />

est quasiment isotherme. L’augmentation <strong>de</strong> la vitesse, engendrant une augmentation <strong>de</strong> la<br />

température du matériau, son eff<strong>et</strong> sur la pente <strong>de</strong> transformation s’explique dans un<br />

diagramme <strong>de</strong> Clapeyron (contrainte-déformation) (Figure 1-20).<br />

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