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- W2020709330 abstract "De façon à compléter une étude antérieure portant sur le fluage à haute température d'un acier inoxydable austénitique du Type 316 (12–17 SPH) et afin de comprendre les relations de couplage qui existent entre les grandes déformations quasiment indépendantes du temps (plasticité) et les petites déformations souvent trés lentes (viscoplasticité), toujours intimement liées pour cet alliage, nous avons réalisé différents essais à vitesse imposée: traction, traction-compression, torsion-alternée., Durant ces essais nous avons estimé l'ordre de grandeur de la contrainte visqueuse σzz = σv par la méthode de la relaxation inverse. De façon à révéler clairement les effets liés intrinsèquement au temps avons réalisé différentes séquences de vieillissement après écrouissage. Pour intégrer et décrire l'ensemble des phénonèmes observés, nous proposons un modèle unifié dont les caractéristiques principales sont les suivantes: (i) Unicité de l'équation d'état viscoplastique: ϵ = f¦σ − α¦, avec f fortement non linéaire, ce qui permet de traduire les effets dépendant et quasiment indépendant du temps. (ii) La distinction entre grande et petite déformations s'effectue à l'aide d'un critére de charge, active ou passive, portant sur la variable α. (iii) Dans l'état de microviscoplasticé, on a α = α1, tel que α1 présente un fort coefficient d'écrouissage h0. Dans le cas inverse, on décompose α selon α = α1 = α2 + Y et tel que les coefficients d'écrouissage vérifient: H1 + Hα2 ⪡ hα1. (iv) L'effet du temps, permettant d'atteindre l'écoulement stationnaire, indifférent à l'état du système, est pris en compte par les termes de restauration dans les lois d'évolution des variables internes. On présente quelques simulations, réalisées avec le modèle développé, pour différents types de sollicitations." @default.
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